DONATE

Noves vies per identificar i avaluar tractaments per a la malaltia minoritària per deficiència CDKL5

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) participen en un estudi liderat per l’Imperial College de Londres en el qual es descobreix el paper de la proteïna quinasa dependent de ciclina 5 (CDKL5) en la percepció del dolor.

La versió defectuosa del gen que produeix aquesta proteïna està darrere de la Síndrome per deficiència CDKL5, una malaltia rara sense cura que, per fi, i gràcies als resultats d’aquest treball, podrà comptar amb models animals de ratolí per a l’assaig de tractaments efectius.

Nous nanomotors biodegradables per a aplicacions biomèdiques

Un article publicat a Nano Letters descriu el disseny i la funcionalitat d’un nanomotor biocompatible i biodegradable. Aquesta estructura híbrida dotada d’un exterior orgànic s’autopropulsa utilitzant una nanopartícula inorgànica que els investigadors han estat capaços de sintetitzar dins del nanomotor.

L’estudi l’han dirigit Jan van Hest i Laoi Abdelmohsen de l’Institute of Complex Molecular Systems at TU/e en col·laboració amb Samuel Sánchez de l’Institut de Bioingenieria de Catalunya (IBEC) a Barcelona, i investigadors residents a la Xina i el Regne Unit.

Intel·ligència Artificial per avançar en el desenvolupament de biomaterials

Experts en bioenginyeria i informàtica, entre els quals es troba la Investigadora Associada de l´IBEC Maria Pau Ginebra, publiquen a la revista Nature Review Materials una proposta per a la creació d’eines basades en Intel·ligència Artificial per al desenvolupament de biomaterials.

La revista Nature Review materials publica un article signat per científics del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), sobre les grans possibilitats que presenta la Intel·ligència Artificial (IA) per avançar en el disseny i desenvolupament de nous biomaterials.

Bioenginyeria per a vèncer les infeccions bacterianes més resistents i mortals

Un equip internacional, en el qual participen investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), duu a terme un estudi que obre la porta a una nova teràpia capaç d’eliminar de manera ràpida i eficaç les infeccions de bacteris intracel·lulars, les més resistents a la maquinària immunològica.

Aquesta teràpia, basada en vesícules sintètiques, reduiria considerablement la dosi i durada dels tractaments antimicrobians, disminuint així el perill a generar resistència als antibiòtics per part de patògens com el que provoca la tuberculosi.

Sistemes artificials que imiten la forma en què les cèl·lules es mouen i es comuniquen

Una nova revisió publicada a la revista científica Small resumeix la recerca més important dels darrers anys sobre biomimètica basada en compartiments cel·lulars tous sintetitzats artificialment (synthetic soft-architectures) amb l’objectiu d’inspirar futurs avenços en aquest camp.

Samuel Sánchez, Group Leader a l’Institut de Bioingeniería de Catalunya (IBEC) ha participat en la redacció d’aquest article de la mà d’experts de fama mundial en l’àmbit de la bioenginyeria i la síntesi cel·lular.

Nanopartícules i supercomputadors contra el SARS-CoV-2

El grup de recerca a la UPC liderat per l´Investigador Associat de l´IBEC Carlos Aleman investigarà, en col·laboració amb l´empresa B. Braun, la detecció, bloqueig i l’eliminació del virus SARS-CoV-2 mitjançant nanopartícules funcionalitzades i l´activació de nanofonts de calor.

Per dur a terme la recerca, es farà ús d´un supercomputador instal·lat a França.

Com es mesura l’estrès mecànic en teixits vius?

Un equip d’experts de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) publica a la revista Nature Reviews Physics una revisió detallada de les diferents tècniques que s’utilitzen per calcular l’estrès mecànic en teixits, tant en cultius cel·lulars, com in vivo. Determinar aquests mecanismes d’estrès mecànic és clau per estudiar els processos vinculats a la morfogènesi, l’homeòstasi i a malalties com el càncer.

Els teixits vius són materials que, per funcionar adequadament, necessiten moure’s, dividir-se, remodelar-se i percebre el seu microambient en tot moment. És a dir, necessiten suportar cert estrès mecànic derivat del contacte.

Nous blocs químics de “lego” per a solucions de salut

Investigadors de l’IBEC desenvolupen noves molècules de resposta múltiple capaces d’autoassemblar-se en l’aigua formant estructures fibroses. Les anomenades molècules discòtiques mostren sensibilitat a la temperatura, la llum, el pH i la força iònica i poden mostrar un gran potencial per a aplicacions mèdiques com sistemes d’administració de medicaments, diagnòstic o enginyeria de teixits.

Edgar Fuentes és un estudiant de doctorat al grup de Nanoscopia per a la Nanomedicina dirigit per Lorenzo Albertazzi a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Dins d’aquest grup, Edgar i els seus col·legues se centren en la síntesi de nous materials supramoleculars intel·ligents per a l’administració de medicaments.

Investigadors de l’IBEC descobreixen una nova manera de transportar eficaçment fàrmacs al cervell

Un grup internacional d’investigadors liderats per la professora ICREA Sílvia Muro de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i la Universitat de Maryland (Estats Units) ha descobert una nova manera de transportar fàrmacs al cervell, un dels grans desafiaments de la ciència farmacèutica actual, el que podria ajudar a dissenyar nous tractaments per a malalties neurològiques com ho són el Parkinson o l’Alzheimer.

Els resultats d’aquesta investigació es recullen en un article científic publicat aquesta setmana a la prestigiosa revista Journal of Controlled Release. Per a l’elaboració del treball, els investigadors van unir un anticòs capaç de reconèixer la proteïna ICAM-1 -una molècula expressada en la superfície dels vasos sanguinis- a una sèrie de nanopartícules polimèriques capaces de transportar un fàrmac i injectar-lo per via intravenosa.

Investigadors de l’IBEC expliquen la “durotaxis”, un mecanisme de migració cel·lular amb un paper potencial en diverses malalties

Xavier Trepat, líder del grup de “Dinàmica integrativa de cèl·lules i teixits” a l’IBEC juntament amb Raimon Sunyer, investigador sènior en el laboratori de Trepat, han escrit un Primer a la revista Current Biology sobre la “Durotaxis”, un mecanisme de migració cel·lular que podria tenir un paper en diverses malalties que impliquin l’enduriment dels teixits.

El desenvolupament embrionari, la progressió tumoral o la resposta immunològica contra patògens requereix la migració cel·lular.