CELLMICROCART pretende el desarrollo de nuevas herramientas de cultivo celular basadas en microtecnologías para la consecución de nuevas vías de ensayo y experimentación que permitan reducir la experimentación con animales y optimizar el desarrollo de nuevos fármacos a través de pruebas de test masivo (high-throughput). La aplicación de estas nuevas tecnologías permitirá controlar el escenario mecánico, químico y eléctrico de las muestras biológicas, así como monitorizar sus reacciones de una manera hasta ahora imposible. De tal manera se generarán nuevas vías para la realización de tests “in-vitro” en condiciones muy similares a las “in-vivo”.
Como prueba de concepto, el proyecto se centrara la validación de estos novedosos dispositivos en el estudio de unas muestras biológicas de especial interés, las células epiteliales.
La preservación de las condiciones mecánicas, bioquímicas y térmicas ha sido ya probada como un factor clave para el estudio de muestras biológicas. El proyecto se establece pues sobre la hipótesis de que la imitación de las condiciones “in-vivo” de las células es crucial para su correcto estudio y posterior desarrollo y organizacióin en tejidos en un test “in-vitro”. La mayoría de las células tiende a modificar sus funciones biológicas específicas fuera de su ambiente natural (desdiferenciación, apoptosis, producción nula de tejido o de baja calidad, etc.), siendo por tanto imposible entender correctamente sus propiedades básicas o su reacción a la presencia de ciertos fármacos “in-vivo”,. Para cumplir dicho objetivo, este proyecto pretende la integración de tres especialidades industriales diferentes (microtecnología, electrónica y encapsulado) junto con una aplicación biológica para el desarrollo de nuevos dispositivos altamente innovadores capaces de ser rápidamente transferidos a la industria.
Esta aproximación biomimetica se realizará a través de la combinación de esfuerzos multidisciplinares por parte de avanzados métodos de ciencia de los materiales, técnicas de simulación y modelado, ingeniería, biología celular y fisiología animal. En particular, nos centraremos en estudios sobre la regeneración de células renales y sobre la regulación de la función en la nefrona distal relacionada con los mecanismos patogénicos de la hipertensión.
El Group of Structural Mechanics and Materials Modelling del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), el Laboratory of Molecular Physiopathology of Hypertension del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS), el Instituto de Microelectrónica de Barcelona-Centro Nacional de Microelectrónica e IKERLAN-IK4.
|