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Memoria IBEC 07
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Memoria IBEC
07
Memoria IBEC 07 1
Contenidos 00
CONTENIDOS
1
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
13
01
NOTICIAS 2007
3
01
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
14
01
4
02
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
27
03
PUBLICACIONES
29
04
COLABORACIONES CON OTROS CENTROS
33
EL IBEC SELECCIONA A RESPONSABLES DE GRUPO
03
PARA SUS SEIS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 02
ERC STARTING GRANT CONCEDIDA
4
AL DR. PAU GOROSTIZA 03
PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO
DE INVESTIGACIÓN 4
INTERNACIONAL DEL IBEC 04
EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO
36
ACTIVIDADES DE TRABAJO EN RED
39
01
05 04
5
LÍNEA ESTRATÉGICA DE NANOMEDICINA
40
01.1 PLATAFORMA ESPAÑOLA DE NANOMEDICINA
40
01.2 PROYECTOS NANO2LIFE Y NANODIALOGUE
40
UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA FORMACIÓN
01.3 NANOARACAT
40
Y EL TRABAJO EN RED (NETWORKING)
01.4 TECHNISCHE UNIVERSITÄT
40
IBEC BIOENGINEERING AND NANOMEDICINE SYMPOSIUM 2007
05
02
LOS IBEC PHD DISCUSSION SEMINARS,
5
06
NUESTRA WEB
5
07
NUEVOS ESPACIOS DE LABORATORIO EN EL PCB
KAISERSLAUTERN ON-CAMPUS WEEKEND
5
02
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
41
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
7
03
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
42
01
ORGANIGRAMA
8
04
ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y JORNADAS
43
02
LA FUNDACIÓN PRIVADA IBEC
8
02.1 PATRONATO
03
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
45
8
01
RESUMEN DE PREMSA
46
02.2 COMISIÓN DELEGADA
9
02
TALLERES EXPERIMENTALES DIRIGIDOS
48
02.3 COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL
9
ESTRUCTURA CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA
10
05
AL PÚBLICO GENERAL
2 NotĂcies 2007
Memoria IBEC 07 3
Noticias 2007 01 02 03 04 05 06 07
EL IBEC SELECCIONA A RESPONSABLES DE GRUPO PARA SUS SEIS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN ERC STARTING GRANT CONCEDIDA AL DR. PAU GOROSTIZA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL IBEC IBEC BIOENGINEERING AND NANOMEDICINE SYMPOSIUM 2007 LOS IBEC PHD DISCUSSION SEMINARS, UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA FORMACIÓN Y EL TRABAJO EN RED (NETWORKING) NUESTRA WEB NUEVOS ESPACIOS DE LABORATORIO EN EL PCB
4 Notícies 2007
01 01 02 03 04 05 06
02
R. JANÉ M. GARCÍA A. CASALS D. NAVAJAS F. SANZ A. JUÁREZ
03
04
NOTICIAS 2007 05
06
07
08 07 08 09 10 11 12
G. ALTANKOV J. A. PLANELL E. CLAVEROL G. GOMILA J. SAMITIER S. MARCO
09
10
11
12 13 D. LACROIX 14 P. GOROSTIZA
01 EL IBEC SELECCIONA A RESPONSABLES DE GRUPO PARA SUS SEIS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN A finales de 2006, el IBEC abrió una convocatoria para seleccionar a posibles candidatos, altamente motivados para ser responsables de grupo en sus seis programas de investigación. Los candidatos seleccionados debían estar en posesión de un título de doctor (PhD o MD) y tener experiencia posdoctoral en el área de estudio a fin de desarrollar un grupo de investigación independiente dentro de uno de los programas de investigación del Instituto. Se aceptaron solicitudes de científicos seniors y juniors. El Comité Científico Internacional del IBEC, conjuntamente con la dirección del Instituto, fue el encargado de llevar a cabo el proceso de evaluación. Durante 2007, se establecieron trece grupos de investigación dentro de sus seis programas. Tres responsables de grupo tienen un contrato ICREA en el IBEC, mientras que los diez restantes proceden de la Universidad de Barcelona (UB) y de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
02 ERC STARTING GRANT CONCEDIDA AL DR. PAU GOROSTIZA
13
14
El Dr. Pau Gorostiza, responsable del grupo de investigación en Nanosondas y Nanoconmutadores del IBEC, ha recibido una Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC, European Research Council) para estudiar la neurosecreción por control remoto de exocitosis y endocitosis con luz. En esta primera convocatoria de las ERC Starting Grants, sólo 201 de las 9.167 propuestas presentadas fueron aceptadas. Sin embargo,
el ERC espera financiar un total de 300 propuestas aproximadamente. El Dr. Damien Lacroix, responsable del grupo de investigación en Biomecánica y Mecanobiología, superó la primera fase de evaluación de la convocatoria. Tan sólo un 6 % de las propuestas presentadas fueron seleccionadas para una segunda fase de la revisión por expertos. El ERC, un organismo de financiación europeo creado recientemente, pretende fomentar la excelencia científica estimulando a los mejores y más creativos investigadores a asumir riesgos en sus proyectos. En este sentido, las ERC Starting Grants apoyan a los líderes en investigación con vistas a establecer o consolidar un equipo de investigación independiente en Europa.
03 PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL IBEC El Comité Científico Internacional del IBEC (CCI-IBEC) es un órgano consultivo del Patronato del IBEC para la selección y evaluación de los responsables de grupo del Instituto. En la primavera de 2007, se solicitó a los miembros del CCI-IBEC que evaluaran las propuestas recibidas en la primera convocatoria de responsables de grupo del IBEC. Este proceso de evaluación se llevó a cabo por correo electrónico y los resultados fueron comunicados a los candidatos en otoño de 2007. El CCI-IBEC se reunió por primera vez en Barcelona los días 8 y 9 de noviembre de 2007. Durante esta reunión de día y medio, los miembros del CCI visitaron las instalaciones del Instituto, saludaron a varias autoridades locales del Patronato y se entrevistaron con los responsables de grupo seleccionados.
Memoria IBEC 07 5
04 IBEC BIOENGINEERING AND NANOMEDICINE SYMPOSIUM 2007 El 7 de noviembre de 2007 tuvo lugar la presentación pública del IBEC en el marco del IBEC Bioengineering and Nanomedicine Symposium 2007. El acontecimiento se celebró en el auditorio Antoni Caparrós del Parque Científico de Barcelona y tuvo un gran éxito de participación con la asistencia de unos 180 profesionales. Tras el mensaje de bienvenida del director del Instituto, el Dr. Josep A. Planell, se dio paso a las intervenciones destacadas de expertos nacionales e internacionales del ámbito de la bioingeniería y la nanomedicina. La sesión paralela de pósters también demostró tener una buena acogida, con la presentación de 29 pósters por parte de diferentes instituciones, que estuvieron expuestos durante todo el acontecimiento, y 19 presentaciones breves por parte de sus autores. Financiado por la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Generalitat de Cataluña, este simposio es un encuentro internacional centrado en los campos interdisciplinares de la bioingeniería y la nanomedicina.
05 LOS IBEC PHD DISCUSSION SEMINARS, UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA FORMACIÓN Y EL TRABAJO EN RED (NETWORKING) En diciembre, se inició una nueva actividad de trabajo en red entre los investigadores del IBEC: los IBEC PhD Discussion Seminars. Esta serie de seminarios pretenden ser una herramienta de intercambio de conocimientos y experiencia, ofrecer formación a los doctorandos, favorecer el trabajo en red y fomentar las colaboraciones.
06 NUESTRA WEB El pasado mes de junio, el IBEC estrenó su nueva web (www.ibecbarcelona.eu), una herramienta de comunicación con la que el Instituto pretende abrir una puerta al conocimiento en materia de bioingeniería, actuando como referente internacional en este campo. Con esta nueva web, el IBEC espera atraer la atención de los investigadores interesados en este ámbito, así como fomentar el interés en la investigación del público en general. La web está estructurada en dos grandes bloques: el primero hace referencia a los aspectos más institucionales del IBEC y el segundo recoge los seis programas de investigación que actualmente centran la actividad del Instituto. Es de destacar la sección de actividades, donde se hace difusión de todos los actos organizados por el IBEC, así como otras actividades externas relacionadas con el ámbito de la bioingeniería.
07 NUEVOS ESPACIOS DE LABORATORIO EN EL PCB Está previsto que el IBEC tenga su propio edificio en el 2011. Mientras tanto, nuestra ubicación provisional es en el Parque Científico de Barcelona (PCB), en las instalaciones de la Universidad de Barcelona. En diciembre de 2007, el IBEC amplió su espacio de laboratorios de investigación de 210 m2 a 730 m2. El nuevo espacio compartido de laboratorios se encuentra ubicado en un nuevo edificio del PCB y alberga seis grupos de investigación del IBEC.
6 Estructura Organizativa
Memoria IBEC 07 7
01 02
03
ORGANIGRAMA LA FUNDACIÓN PRIVADA IBEC 02.1 PATRONATO 02.2 COMISIÓN DELEGADA 02.3 COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL ESTRUCTURA CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA
Estructura Organizativa
8 Estructura Organizativa
Estructura Organizativa
01 ORGANIGRAMA Patronato Comité Científico Internacional
Consejo empresarial Comisión Delegada Director
Comité Científico Interno Gerente PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Biotecnología Celular
Estructura científica Estructura administrativa
Biomecánica y Biofísica Celular Nanobiotecnología
SERVICIOS CIENTÍFICOS
Biomateriales, Implantes e Ingeniería de Tejidos
ADMINISTRATION Área Científica Área Económica
Señales e Instrumentación Médica
Recursos Humanos Comunicación y Relaciones Ext. Tecnologías de la Información
Robótica e Imágenes Biomédicas
figura 1. Organigrama de la Fundació IBEC
02 LA FUNDACIÓN PRIVADA IBEC 02.1 Patronato PRESIDENTE Sr. Josep Huguet Biosca Consejero de Innovación, Universidades y Empresa Generalitat de Catalunya VICEPRESIDENTA PRIMERA Sra. Marina Geli Fàbrega Consejera de Salud Generalitat de Catalunya VICEPRESIDENTE SEGUNDO Sr. Màrius Rubiralta Alcañiz Rector Universidad de Barcelona Sr. Antoni Giró Roca Rector Universidad Politécnica de Cataluña
Dr. Ramon Moreno Amich Director general de Investigación Departamento de Innovación, Universidades y Empresa Generalitat de Cataluña Dr. José Jerónimo Navas Palacios Director del Programa de Centros de Investigación Departamento de Salud, Generalitat de Cataluña Dr. Ramon Maspons i Bosch Departamento de Salud, Generalitat de Cataluña Dr. Josep Samitier Martí Vicerrector de Innovación y Programas Internacionales de Investigación Universidad de Barcelona Dr. Marçal Pastor Anglada Vicerrector de Investigación Universidad de Barcelona Dr. Xavier Gil Mur Vicerrector de Investigación e Innovación Universidad Politécnica de Cataluña Dr. Joaquim Casal Fàbrega Catedrático Universidad Politécnica de Cataluña
MIEMBROS Dra. Blanca Palmada Félez Comisionada para Universidades e Investigación Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, Generalitat de Cataluña
SECRETARIO Sr. Josep Maria Alcoberro Pericay CERCA, Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, Generalitat de Cataluña
Memoria IBEC 07 9
02.2 Comisión delegada
02.3 Comité Científico Internacional
PRESIDENTE
Dra. Marta Aymerich i Martínez Directora Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas, España
Dr. Josep Samitier Martí Vicerrector de Innovación y Programas Internacionales de Investigación Universidad de Barcelona MIEMBROS Dr. Ramon Moreno Amich Director general de Investigación Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, Generalitat de Cataluña
Prof. Luigi Ambrosio Director Institute for Composite and Biomedical Materials, Universidad de Nápoles, Italia Léonard Aucoin Presidente InfoVeille Santé Ltée, Canadá
Dr. Ramon Maspons i Bosch Departamento de Salud, Generalitat de Cataluña
Prof. Jean Louis Coatrieux Profesor Laboratoire de Traitement du Signal et de l’Image, INSERM, Universidad de Rennes, Francia
Dr. Xavier Gil Mur Vicerrector de Investigación e Innovación Universidad Politécnica de Cataluña
Prof. Paolo Dario Coordinador Center for the Research in Microengineering, Universidad de Pisa, Italia
SECRETARIO Sr. Josep Maria Alcoberro Pericay CERCA, Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, Generalitat de Cataluña
Prof. Jeffrey Fredberg Profesor de Bioingeniería y Fisiología Harvard School of Public Health, Estados Unidos Prof. Gunter Fuhr Director Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering, Alemania Prof. Samuel Stupp Director Institute for BioNanotechnology in Medicine, Northwestern University, Estados Unidos Prof. Bernt E. Uhlin Profesor de Biología Molecular Universidad de Umeå, Suecia
10 Estructura Organizativa
03 ESTRUCTURA CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA El IBEC cuenta con 119 investigadores y técnicos, que forman parte de su plantilla o proceden de la UB y la UPC, y con diferentes programas de contratación de personal investigador: ICREA, Ramón y Cajal (MEC) y otros. Asimismo, el área administrativa del IBEC está compuesta por 11 empleados.
ROBÓTICA 4%
BIOTECNOLOGÍA 6% MICROBIANA
NEUROINGENIERÍA 5%
BIOMECÁNICA CELULAR 2% Y RESPIRATORIA
OLFATO ARTIFICIAL 9% PROCESAMIENTO E 6% INTERPRETACIÓN DE SEÑALES BIOMÉDICAS
NANOSONDAS Y 12% NANOCONMUTADORES
BIOMECÁNICA & 5% MECANOBIOLOGÍA DINÁMICA 5% MOLECULAR INTERACCIONES 11% BIO/NON-BIO
INGENIERÍA DE 25% MICRO/NANOSISTEMAS
60
CARACTERIZACIÓN 5% BIOELÉCTRICA A LA NANOESCALA
50
BIOFOTÓNICA DE 5% MOLÉCULAS INDIVIDUALES
40 figura 4. Distribución de los investigadores y técnicos del IBEC por grupo
30
20
12/2
10/2
10
ESTUDIANTES 6% DE MASTER
37 17 14 9
INV. 2% VISITANTES
2/5 1/1
0 RBLE. GRUPO
INV. SENIOR
Mujeres
POSTDOC
DOCTORANDOS 45%
DOCTORANDOS ESTUDIANTES MASTER
INV. VISITANTES
4 3
3 8
TÉCNICOS 6%
TECNICOS ADMINISTRACIÓN
Hombres
RBLES. 12% GRUPO
figura 2. Número de investigadores y personal técnico y administrativo
del IBEC por género
INVESTIGADORES 10% SENIOR
POSTDOC 19%
60 figura 5. Distribución de los investigadores y técnicos del IBEC por categoría
50
40
30
UPC 23% UB 30%
30 24
20
12/2 OTRAS 18%
10
9 3
0 RBLE. GRUPO
INV. SENIOR
España
6/1
16 7 POSTDOC
5/2 IBEC 29%
2 DOCTORANDOS ESTUDIANTES MASTER
INV. VISITANTES
11 TECNICOS ADMINISTRACIÓN
Extranjero
figura 3. Número de investigadores y personal técnico y administrativo
del IBEC por nacionalidad
figura 6. Distribución de los investigadores y técnicos del IBEC por institución
contratante o asociada («Otras» serían CIBER, PCB y FBG)
02 01/02 DIRECCIÓN 03/04 AREA CIENTÍFICA 05/06 AREA ECONÓMICA
01
03.1 Administración Dirección y Gerencia DIRECTOR Prof. Dr. Josep A. Planell i Estany
EXTRANJERO 32%
03
ADJUNTA A LA DIRECCIÓN Dra. Teresa Sanchis Estruch ESPAÑA 68%
SECRETARIA DE DIRECCIÓN Pilar Ciriquián Esguerra RESPONSABLE LÍNEA ESTRATÉGICA DE NANOMEDICINA Prof. Dr. Josep Samitier Martí
figura 7. Distribución de los investigadores y técnicos del IBEC por nacionalidad
GESTORA DE PROYECTOS LÍNEA ESTRATÉGICA DE NANOMEDICINA Dra. Arantxa Sanz García SECRETARIA DE DIRECCIÓN - CIBER-BBN Montserrat Naranjo Cánovas
Área Científica DIRECTORA Dra. Pastora Martínez Samper
MUJER 33%
HOMBRE 67%
GESTORES DE PROYECTOS Dr. Javier Romero Ortega Dra. Teresa Sanchis Estruch Dra. Arantxa Sanz García SECRETARIA DE ÁREA Pilar Jiménez Sánchez SECRETARIA DE PROGRAMAS Marta Redón Zorita
figura 8. Distribución de los investigadores y técnicos del IBEC por sexo
TÉCNICO DE LABORATORIO Isabel Oliveira
Área Económica DIRECTORA Ana María González Núñez
> 35 22%
COMPRAS Mayte Muñoz Cruz CONTABILIDAD Francisco Javier Buenestado Simón
< 35 78%
figura 9. Distribución de los investigadores y técnicos del IBEC por edad
05
06
04
12 NotĂcies 2007
Memoria IBEC 07 13
Actividades de Investigación 01 02 03 04 05
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICACIONES COLBORACIONES CON OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO
14 Actividades de Investigación
Actividades de Investigación
01 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Programa de biotecnología celular Biotecnología Microbiana e Interacción Huésped-Patógeno Personal investigador Prof. Dr. Antonio Juárez Investigador principal Dr. Eduard Torrents Investigador senior Dra. Rosa Carmen Baños Investigadora postdoctoral Laura Pedró Doctoranda M. Carmen Jaramillo Técnica Nahia Barberia Estudiante Montserrat Cartañà Estudiante
Estructura y función de las proteínas bacterianas que modulan la expresión de virulencia: las interacciones proteína-proteína y proteína-DNA desempeñan un papel fundamental en la habilidad de las bacterias virulentas para adaptarse al entorno huésped y causar la enfermedad. Uno de los actuales temas de investigación del grupo es comprender mejor el papel de algunas de las proteínas implicadas en ese proceso. Concretamente, se están investigando dos grupos de proteínas: las proteínas asociadas a nucleoides (NAP), que contribuyen a la arquitectura del DNA y modulan la expresión genética, y las ribonucleotidil-reductasas (RNR), enzimas fundamentales en todos los organismos vivos ya que producen los precursores nucleótidos de la replicación y reparación del DNA. Por lo que respecta al primer grupo, nos interesa descifrar el papel que dos de estas proteínas, Hha y H-NS, desempeñan en la regulación de la virulencia. Respecto al último grupo, nuestra investigación actual en este campo se centra en analizar la importancia de los diferentes RNR bacterianos en la patogénesis, los mecanismos moleculares que controlan la expresión genética de estas proteínas, las implicaciones biológicas de la presencia simultánea de diferentes clases de RNR en un microorganismo individual y, finalmente, el cribado (screening) de nuevos inhibidores específicos de RNR. Adherencia bacteriana a los biomateriales: la adherencia bacteriana a diversas superficies da como resultado, en muchos casos, el desarrollo de biofilm. Los microorganismos que forman biofilms muestran propiedades diferentes de las de las células planctónicas individuales. Entre ellas, una mayor resistencia a los fármacos antimicrobianos. El tratamiento de las infecciones asociadas al biofilm representa un importante reto clínico. Un problema importante en el fracaso de los implantes dentales de titanio es la formación de placa dental, que es un biofilm bacteriano mixto. Si se produce la acumulación de placa y se deja durante un periodo de tiempo, la inflamación alrededor del implante puede extenderse rápidamente y alcanzar el hueso fácilmente. Por tanto, podría causar reabsorción ósea con la consiguiente falta de oseointegración. Intentamos comprender mejor la interacción de los Streptococcaceae con las superficies de titanio para (i) determinar qué modificaciones físico-químicas resultan en la formación retrasada de biofilm y (ii) determinar qué factores medioambientales favorecen/interfieren en la adherencia de S. sanguinis al titanio. La aplicación de nanoherramientas para biotecnología bacteriana: con anterioridad mostramos que la dielectroforesis puede ser una herramienta válida para la clasificación y caracterización celular bacteriana. Estamos interesados en el uso de dispositivos chip para analizar las propiedades de superficie de las células individuales de patógenos bacterianos.
Memoria IBEC 07 15
Programa de biomecánica y biofísica celular Biomecánica Celular y Respiratoria Personal investigador Prof. Dr. Daniel Navajas Investigador principal Dr. Jordi Alcaraz Investigador postdoctoral Dr. Xavier Trepat Investigador postdoctoral Dr. Pere Roca-Cusachs Investigador postdoctoral
La investigación en esta línea pretende alcanzar una mejor comprensión de la biomecánica celular y respiratoria con el objetivo de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades respiratorias. El trabajo se estructura en dos áreas interrelacionadas centradas en los aspectos sistémico y celular de la mecánica respiratoria. Adoptamos enfoques básicos y traslacionales en un marco multidisciplinar de cooperación con grupos de investigación clínica en neumología. A nivel sistémico, estudiamos las propiedades mecánicas de las vías aéreas y los tejidos pulmonares y su alteración en la disfunción mecánica asociada a las enfermedades respiratorias. La investigación se centra principalmente en la mecánica de las vías aéreas superiores en el síndrome de la apnea del sueño y en la ventilación mecánica en la insuficiencia respiratoria aguda y crónica. A nivel celular, desarrollamos y aplicamos nanotecnología y técnicas biofísicas avanzadas para investigar el comportamiento mecánico de las células y sus interacciones mecánicas con el microentorno. Estudiamos las propiedades mecánicas de la célula y su respuesta a la inflamación y las fuerzas mecánicas, así como los mecanismos de lesión y reparación tisular. En particular, investigamos la señalización mecánica implicada en la regeneración tisular mediante células madre. Estudiamos los mecanismos biofísicos que regulan la adhesión y la transmigración vascular de leucocitos. También investigamos los determinantes mecánicos de la carcinogénesis.
16 Actividades de Investigación
Nanosondas y Nanocommutadores Personal investigador Dr. Pau Gorostiza Investigador principal Prof. Dr. Fausto Sanz Investigador principal Dr. Amir Broomand Investigador postdoctoral Dra. Marina Inés Gianotti Investigadora postdoctoral Dr. Ismael Díez-Pérez Investigador postdoctoral Muriel Arimon Doctoranda Juan Manuel Artés Doctorando Felipe Caballero Doctorando Aleix Garcia-Güell Doctorando Javier Hoyo Doctorando Andrés Martín-Quirós Doctorando Marcel Ruiz-Mejías Doctorando Lorena Redondo Doctoranda Mercè Izquierdo Estudiante universitaria
La investigación en el grupo se centra en el desarrollo de herramientas de nanoescala para estudiar sistemas biológicos. Estas herramientas incluyen instrumentación basada en sondas de proximidad como la microscopía y la espectroscopía de efecto túnel electroquímica, las cuales estamos aplicando para el estudio de óxidos de metal y proteínas redox. Otro conjunto de nanoherramientas que estamos desarrollando se basa en actuadores moleculares que se pueden conmutar con luz, como el azobenceno, que puede unirse químicamente a las moléculas a fin de controlar ópticamente su actividad.
Memoria IBEC 07 17
Programa de Nanobiotecnología Nanobioingenieria Personal investigador Prof. Dr. Josep Samitier Investigador principal Dr. Martin Arundell Investigador senior Dr. Abdelhamid Errachid Investigador senior Dr. Xavier Fernández-Busquets Investigador senior Dra. Elena Martínez Investigadora senior Dr. Christopher Mills Investigador senior Dr. Christian Sporer Investigador senior Dra. Anna Lagunas Investigadora postdoctoral Dr. Juan José Valle Investigador postdoctoral Dra. Nadia Zine Investigadora postdoctoral Ramona Bravo Doctoranda David Caballero Doctorando Óscar Castillo Doctorando Jordi Comelles Doctorando Maruxa Estévez Doctoranda
Javier G. Fernández Doctorando Mathias Kuphal Doctorando Sergio Martínez Doctorando Sabine Oberhansl Doctoranda Isabel Oliveira Doctoranda Ivón Rodríguez Doctoranda Romén Rodríguez Doctorando Santiago Rodríguez Doctorando Patricia Urban Doctoranda Michael Lee Doctorando Christian Widmer Gestor de proyectos Miriam Funes Técnica Adai Colom Estudiante de máster Óscar Ramírez Estudiante de máster
La ingeniería de micronanosistemas es un nuevo campo de aplicación multidisciplinar que combina materiales, tecnologías, estructuras, dispositivos y algoritmos para la obtención de nuevos subsistemas inteligentes. El ensamblaje de estos subsistemas proporciona la funcionalidad de alta densidad necesaria para obtener máquinas y/o instrumentos más pequeños como laboratorios chip, microrrobots o biochips. Por tanto, se espera que la ingeniería de microsistemas contribuya a mejorar la sostenibilidad, los procesos manufacturados y la calidad de vida. En el campo de las aplicaciones biomédicas, la miniaturización de sensores, actuadores y sistemas está en creciente demanda. Los sistemas biomédicos que combinan sensores estables y de precisión, actuadores eficaces, circuitos integrados sin cables y de bajo consumo y encapsulados herméticos y biocompatibles son ahora necesarios en aplicaciones tales como biosistemas implantables para diagnóstico y prótesis o sistemas externos portátiles para análisis de sangre y DNA. La disminución del tamaño de los componentes en estos sistemas es un factor clava para mejorar la funcionalidad del sistema y su fiabilidad, así como reducir costes y tiempos de análisis. La introducción de entidades biológicas complejas como células eucariotas o bacteriológicas y virus en los micronanosistemas requiere una avanzada metodología de manejo y manipulación de partículas que implica combinar materiales, dispositivos y fluídica. En el contexto metodológico apropiado, los datos de experimentos basados en chips pueden proporcionar información cuantitativa significativa sobre importantes procesos y rutas celulares. Los principales retos en biología y enfermedades médicas requieren el desarrollo de nuevos sistemas completos lab-on-a-chip y point-of-care.
18 Actividades de Investigación
Bionanofotónica de Moléculas Individuales Personal investigador Prof. Dr. Maria Garcia-Parajo Investigadora principal Dra. Olga Esteban Investigadora postdoctoral Dr. Davide Normanno Investigador postdoctoral GertJan Bakker Doctorando Ruth Diez Ahedo Doctoranda Thomas van Zanten Doctorando
La línea de investigación de bionanofotónica de moléculas individuales centra su actividad en el desarrollo y aplicación de técnicas ópticas de campo cercano y lejano para el estudio de procesos biológicos en moléculas individuales. Respecto al instrumental, tenemos como objetivo desarrollar herramientas ópticas que permitan estudios nanométricos y la manipulación de la función biológica en moléculas individuales en su entorno nativo: la célula viva. Por tanto, un importante esfuerzo se concentra en el desarrollo de la microscopía óptica de campo cercano (NSOM) para operación rutinaria en medio líquido con resolución y velocidad espacial mejorada. Además del NSOM, también estamos aplicando microscopía óptica en campo ancho con sensibilidad para detectar moléculas individuales (iluminación Epi/ TIRF) para el estudio de procesos dinámicos que tienen lugar en la membrana celular. En el ámbito biológico, estamos especialmente interesados en la organización espacio-temporal de la membrana celular en relación con la función celular. Algunos temas específicos de interés son el estudio de los receptores involucrados en el reconocimiento de patógenos y la adhesión celular. Otro problema que capta nuestra atención es el referente a los mecanismos de acción que controlan el agrupamiento de estos receptores. En este sentido, estamos investigando activamente dominios lipídicos (lipid rafts) como organizadores locales de la membrana celular (tamaño y estructura) y su papel potencial en diferentes procesos relacionados con la membrana. En términos generales, nuestro grupo también tiene una amplia experiencia en espectroscopía e imágenes de fluorescencia de moléculas individuales y hemos aportado contribuciones importantes para elucidar la fotodinámica de moléculas orgánicas individuales, complejos supramoleculares y proteínas autofluorescentes.
Memoria IBEC 07 19
Caracterización Bioeléctrica a la Nanoescala Personal investigador Dr. Gabriel Gomila Investigador principal Dra. Laura Fumagalli Investigadora postdoctoral Jordi Toset Doctorando Georg Gramse Doctorando Aurora Dols Estudiante de máster
El principal objetivo de la línea de investigación es el desarrollo de equipos experimentales basados en microscopía de fuerza atómica y de marcos teóricos adecuados para medir y entender las propiedades eléctricas de muestras biológicas (p. ej. biomembranas y biomoléculas individuales) a nanoescala. El objetivo de esta línea de investigación es el de asistir en el desarrollo de nuevos métodos de caracterización biológica sin marcadores y de nuevos biosensores electrónicos. Desde el punto de vista instrumental, centramos nuestra investigación en (i) el desarrollo de instrumentación electrónica para la realización de diversas medidas eléctricas a nanoescala no disponibles en equipos comerciales, como medidas de impedancia de pequeña señal o medidas de ruido electrónico, tanto en aire como en medio líquido; (ii) el diseño y fabricación de sondas de microscopía de fuerza atómica y portamuestras adaptados específicamente a las técnicas de medida eléctrica y al entorno líquido; y (iii) el desarrollo de nuevos modos específicos de medida para la caracterización eléctrica de muestras biológicas a nanoescala. Como principales aplicaciones de los equipos experimentales desarrollados investigamos (i) la organización supramolecular en membranas biológicas nativas a nanoescala y (ii) los procesos de unión receptor individual-ligando en receptores olfativos y bacteriorodopsina para aplicaciones en biosensores.
20 Actividades de Investigación
Biomateriales, Implantes e Ingeniería de Tejidos Interacciones Bio/no-bio para Medicina Regenerativa Personal investigador Prof. Dr. Josep A. Planell Investigador principal Dra. Elisabeth Engel Investigadora senior Dra. Melba Navarro Investigadora postdoctoral Dra. Alexandra Michiardi Investigadora postdoctoral Dr. Miguel Angel Mateos Investigador postdoctoral Dra. Izabella Rajzer Investigadora postdoctoral Dr. Oscar Castaño Investigador postdoctoral Johan Gustavsson Doctorando Aitor Aguirre Doctorando Marta Mattotti Doctoranda Gemma Mestres Doctoranda Lucía Márquez Doctoranda Ana Guadalupe Rodríguez Doctoranda
La comprensión de las interacciones entre los sustratos y las células es de una gran relevancia en el campo de los biomateriales de tercera generación, para su aplicación en la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa, y también para el desarrollo de implantes y dispositivos médicos. Las propiedades superficiales como la topografía, la química, la energía o la cristalinidad gobiernan estas interacciones. La densidad celular, la morfología celular y la viabilidad difieren según la reactividad de la superficie y la naturaleza físico-química del sustrato. El progreso en nanotecnología aporta nuevas herramientas eficientes para el control, el diseño y la caracterización de la arquitectura y las propiedades de las superficies del sustrato. Las superficies se pueden modificar y funcionalizar hasta el nivel nano y, en consecuencia, sus propiedades físicas y bioquímicas se pueden adaptar adecuadamente para estimular las células madre para que se diferencien total o parcialmente para terapias regenerativas. Procesos como la adhesión, la supervivencia, la proliferación, la migración y la diferenciación celulares podrían controlarse utilizando una aproximación no invasiva. El principio de la técnica se basa en la reprogramación genética por medio de las vías de señalización celulares, activadas por interacciones específicas entre superficies microestructuradas/nanoestructuradas personalizadas en contacto con receptores de superficie celular.
Memoria IBEC 07 21
Dinámica Molecular en la Interfaz Célula-Biomaterial Personal investigador Prof. Dr. George Altankov. Investigador principal Nuno Coelho Doctorando Dencho Milkov Doctorando Georgi Toromanov Doctorando Kameliya Hristova Doctoranda
La interacción de células con materiales ajenos es fundamental para la biología y la medicina y es la clave para entender los fenómenos de biocompatibilidad. La adhesión celular y la generación de una respuesta celular adecuada son un prerrequisito para la aplicación con éxito de implantes, la colonización de matrices de soporte y, eventualmente, todas las aplicaciones de ingeniería de tejidos. Recientes estudios nos han demostrado que la compatibilidad entre materiales y tejidos biológicos depende en gran medida de la posibilidad de las células para remodelar las proteínas asociadas a la superficie y para formar una matriz provisional. El hecho de cómo afectarán las propiedades de superficie a este proceso tiene un importante interés científico. Para abordar esta cuestión, centramos nuestras investigaciones en la interacción celular con la superficie de biomateriales que presentan una nanotopografía intrínseca o una organización molecular diferente. Queremos conocer cómo afecta a la organización de la MEC (matriz extracelular) y, en consecuencia, a la integración tisular. Esto vincula nuestras investigaciones con las necesidades actuales del IBEC en lo referente al seguimiento de la respuesta biológica de biomateriales recién diseñados. Otra de nuestras líneas de investigación se centra en el comportamiento dinámico de las integrinas, el mecanismo de adhesión celular que controla la fuerza de adhesión y el ensamblaje de la matriz. También queremos saber cómo las células «imprimen» su información biológica específica en la interfaz de los biomateriales; ¿cómo refleja la organización de la MEC circundante? ¿Podemos introducir señales que guíen el comportamiento celular; pueden las nanofibras, diseñadas con polímeros naturales o sintéticos, cumplir esta función? Conjuntamente con nuestra observación de que la dinámica de las integrinas se altera fuertemente en superficies con baja compatibilidad, prevemos que la biocompatibilidad de materiales requiere que estos adsorban paulatinamente proteínas de la matriz de tal manera que las integrinas puedan organizarse en una estructura de tipo matricial. De esta manera, nuestra investigación tiene el potencial de adquirir un conocimiento diferente en el área específica de la ingeniería de nanotejidos, con un fuerte impacto en la medicina regenerativa y estrategias biohíbridas.
22 Actividades de Investigación
Biomecánica y Mecanobiología Personal investigador Dr. Damien Lacroix Investigador principal Dr. Jean-Louis Milan Investigador postdoctoral Clara Sandino Doctoranda Ramiro González Doctorando Martin Koch Doctorando Andy Olivares Doctorando
La línea de investigación en Biomecánica y Mecanobiología centra su investigación en el estudio del efecto de los estímulos mecánicos en la respuesta biológica. Es evidente que entre los impulsos físicos y químicos que influyen en la respuesta y adaptación tisular, la carga mecánica juega un importante papel a lo largo de la vida. En esta línea de investigación, los métodos numéricos basados en el método de los elementos finitos se usan para modelar implantes a nivel orgánico e interacciones implante/célula a nivel celular. Los conceptos numéricos desarrollados en esta línea de investigación se someten a ensayos in vivo e in vitro que permiten validar los modelos numéricos. En concreto, se desarrollan mecanismos mecánicos como biorreactores y una cámara ósea para ingeniería de tejidos para estudiar el microambiente de los estímulos mecánicos en las células. Se ha puesto un énfasis especial en el estudio de la transferencia de carga de los biomateriales a las células o directamente al tejido. Para desarrollar modelos numéricos precisos de la interacción biomaterial/célula, se han desarrollado técnicas de imagen basadas en datos de microCT y sincrotrón para elaborar análisis microscópicos por elementos finitos. Este grupo de investigación desarrolla simulaciones numéricas basadas en un concepto de mecano-regulación que predice la diferenciación tisular a lo largo del tiempo. Esto se ha aplicado con éxito a la curación de fracturas y a la distracción ósea con anterioridad y ahora está siendo utilizado en ingeniería de tejidos.
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Programa de Señales e Instrumentación Médica Procesamiento e Interpretación de Señales Biomédicas Personal investigador Prof. Dr. Raimon Jané Investigador principal Dr. José Antonio Fiz Investigador senior Dr. Abel Torres Investigador postdoctoral Dra. Beatriz Giraldo Investigadora postdoctoral Dr. Jordi Solà Investigador postdoctoral Christian Morgenstern Doctorando Ainara Garde Doctoranda Leonardo Sarlabous Doctorando
La línea de investigación en procesamiento e interpretación de señales biomédicas está orientada hacia los nuevos métodos y técnicas para la adquisición multicanal y multimodal, el procesado, la modelización y la interpretación de información clínica relevante a partir de señales biomédicas. El objetivo principal es mejorar la capacidad de diagnóstico por medio de la caracterización de los fenómenos fisiológicos y potenciar la detección temprana de enfermedades importantes. El grupo dirige su investigación hacia el diseño y el desarrollo de técnicas avanzadas de procesado de señales e interpretación de señales biomédicas para mejorar la monitorización, el diagnóstico, la prevención de enfermedades y la terapia de patologías. Estudios recientes han mostrado una fuerte relación entre el sueño y las señales respiratorias y cardíacas en diferentes patologías. En algunos casos, la respiración obstructiva durante la noche, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), produce trastornos del sueño y los efectos cardiovasculares consiguientes. En otros casos, las patologías cardíacas generan cambios importantes en el patrón de respiración. Esta interacción biológica sugiere que una aproximación multimodal y multicanal mejorará la identificación y el estudio de enfermedades cardíacas y respiratorias importantes, con un gran predominio en la población mundial. El análisis simultáneo y el procesamiento de señales bioeléctricas, mecánicas, de sonido y sanguíneas mejorarán el conocimiento fisiológico y la capacidad de diagnóstico. Se proponen aplicaciones relevantes en esta línea en los campos de respiración con trastornos del sueño y patologías respiratorias y cardíacas.
24 Actividades de Investigación
Olfato Artificial Personal investigador Dr. Santiago Marco Investigador principal Dr. Antonio Pardo Investigador senior Dr. Agustín Gutiérrez Investigador senior Xavier Cano Técnico de investigación Francisco Palacio Técnico de investigación Alicia Kalms Doctoranda Sergi Udina Doctorando Marta Padilla Doctorando Miquel Tarzan Doctorando Jordi Fonollosa Doctorando
Los sistemas de olfato artificial son instrumentos químicos inteligentes para la detección e identificación de volátiles y olores. Habitualmente combinan una matriz de sensores químicos no específicos con un sistema de reconocimiento de patrones. En contraste con la instrumentación analítica, el énfasis no se halla en la identificación y cuantificación de componentes individuales, sino en la evaluación global del olor. Además, los sistemas de OA tienden a favorecer sistemas miniaturizados con tiempos de análisis de segundos. Dentro de este marco, el grupo del IBEC enfatiza el desarrollo del procesamiento de señales y datos inspirado en el procesado neuronal propio del sistema olfativo. Más que un modelo detallado del sistema biológico en células individuales y sus conexiones, nuestro interés se centra en la abstracción y la identificación de soluciones computacionales con capacidad de aprendizaje, aptas para su aplicación en problemas reales. También tenemos interés en establecer un punto de referencia en las técnicas desarrolladas con soluciones punteras, surgidas de los campos de reconocimiento estadístico de patrones, aprendizaje automático y quimiometría. En el pasado reciente, hemos trabajado en diversas aplicaciones, como son: seguridad (detección de químicos tóxicos e inflamables), seguridad (detección de explosivos), industria alimentaria (aceite, pescado, fruta...), industrial (detección de fugas de aceite en compresores de aire para el sector farmacéutico), salud (análisis del aliento, calidad del aire en interiores). En paralelo, el grupo también tiene intereses de investigación en el análisis de la señal y la imagen en neurofisiología, en particular en los métodos para la investigación de cómo funciona el sistema olfativo.
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Neuroingeniería Personal investigador Dr. Enric Claverol-Tinturé Investigador principal Ricardo Morales Doctorando Michael Riss Doctorando Ling Wang Doctorando Ricard Prehn Estudiante de máster
El laboratorio de neuroingeniería se centra en la tecnología para monitorizar y controlar la actividad neuronal, con el objetivo de potenciar la investigación básica, el descubrimiento de fármacos y la acción terapéutica contra las neuropatologías. El grupo ha desarrollado la tecnología PoM (microarray de polímeros sobre multielectrodos), que combina arrays planares de electrodos incrustados en un sustrato y estructuras poliméricas tridimensionales para monitorizar y estimular la actividad neuronal in vitro. Con los PoM ha sido posible cultivar neuronas individuales dentro de una microestructura y obtener grabaciones multilocalizadas de actividad de una sola unidad a lo largo de neuritas individuales. Esta herramienta hace posible toda una nueva serie de experimentos en los cuales la anatomía y la función de neuronas individuales se puede correlacionar in vitro. El grupo también ha conseguido una nueva familia de consumibles, placas de cultivo de células totalmente poliméricas con microcanales y cámaras de cultivo incrustados. Éstas permiten hacer mediciones electrofisiológicas, de baja complejidad y bajo coste, incluyendo rastreo de fármacos, con una manufacturabilidad conveniente. Se ha creado una empresa derivada (spin-off), Aleria Biodevices S.L., que comercializará esta aproximación a la electrofisiología in vitro. La producción de neurochips con tecnologías convencionales es costosa y técnicamente compleja. Para afrontar esta cuestión, hemos desarrollado un sistema de litografía por escritura láser que permite el prototipado rápido de PoM y dispositivos totalmente poliméricos. En paralelo con el trabajo en electrofisiología en un lab-on-a-chip, estamos investigando nuevas técnicas ópticas para monitorizar la actividad neuronal. Nos interesamos particularmente en técnicas sin fotoblanqueado, que permiten soportar estudios a largo plazo sobre el aprendizaje tanto in vitro como ex vitro. A lo largo de estas líneas, nos centramos en la resonancia de plasmones medida en nanopartículas funcionalizadas ligadas a membranas electroactivas.
26 Actividades de Investigación
Programa de Robótica e Imagen Biomédica Robótica Personal investigador Prof. Dra. Alícia Casals Investigadora principal Dr. Manel Frigola Investigador senior Dr. Joan Aranda Investigador senior Manuel Vinagre Técnico
La investigación está orientada hacia el desarrollo de sistemas robóticos inteligentes para la asistencia a personas con discapacidad. El proyecto consiste en el desarrollo de una cocina robotizada con una interfaz inteligente, capaz de ofrecer un medio de comunicación fácil para que el usuario controle todos los elementos con su movilidad limitada. El sistema está dotado con un sistema de visión para localizar los objetos y visualizar la escena y de las estrategias de control necesarias para que el usuario pueda interactuar intuitiva y fácilmente.
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02 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN El IBEC, que pretende actuar como referente internacional en el campo de la investigación en bioingeniería, ha participado activamente en diversos proyectos y consorcios internacionales durante el año 2007. Además, el Instituto ha sentado las bases para futuras colaboraciones con instituciones clínicas y hospitalarias y con otros centros universitarios y de investigación.
Proyectos con financiación europea gestionadoss por el IBEC BIO-LIGHT-TOUCH. Advanced near-field optical tools with biochemical functional recognition at the single molecule level (2007-2010). Investigadora principal: Maria Garcia-Parajo. Proyecto NEST coordinado por el IBEC en el marco del EU-FP6.
Proyectos con financiacion europea gestionados por la UB o el PCB An integrated platform enabling theranostic applications at the point of primary care–theraEdge. Investigador principal: Josep Samitier Proyecto a gran escala en el marco del EU-FP7. FP7-STREP BIO-ICT CONVERGENCE. NEUROCHEM: Biologically inspired computation for chemical sensing (2008-2010). Investigador principal: Santiago Marco Proyecto STREP en el marco del EU-FP7. FP7-CHRONIOUS. An open, ubiquitous and adaptive chronic disease management platform for COPD and renal insufficiency. European Comission. Investigador principal: Raimon Farré Proyecto integrado a gran escala en el marco del EU-FP7.
IMMUNANOMAP. Unraveling the nano-landscape of receptors controlling molecular processes of the immune system (2007-2010). Investigadora principal: Maria Garcia-Parajo. Marie Curie Research Training Network en el marco del EU-FP6.
CELLPROM. Cell programming by nanoscaled devices
ERC-2007-STARTING GRANT. Neurosecretion by remote control of exocytosis and endocytosis with light. Investigador principal: Pau Gorostiza European Research Council.
NANO2LIFE. A network for bringing NANOtechnologies to life (2004-2008). Investigador principal: Josep Samitier Red de excelencia en el marco del EU-FP6.
ANGIOSCAFF. Highly porous bioactive scaffolds controlling angiogenesis for tissue engineering. Investigador principal: Josep A. Planell Proyecto en colaboración en el marco del EU-FP7.
STREP. Deep vein thrombosis: impedimetric microanalysis system-DVT-IMP (2006-2009). Investigador principal: A. Errachid Proyecto en nanobiotecnologías en el marco del EU-FP6.
DISC REGENERATION. Novel biofunctional high porous polymer scaffolds and techniques controlling angiogenesis for the regeneration and repair of the degenerated intervertebral disc. Investigador principal: Josep A. Planell Proyecto en colaboración en el marco del EU-FP7. PHOTOSYN-STM. Single-molecule studies of photo-conductance on photosynthetic molecular systems by SPM break-junction measurements. Becado: Ismael Diez Investigador principal: Pau Gorostiza International Outgoing Fellowships (IOF) Acción Marie Curie en el marco del EU-FP7. CELL TRANS. Integrated molecular and cellular mechanotransduction mediated by protein p130Cas. Becado: Pere Roca-Cusachs Investigador principal: Daniel Navajas International Outgoing Fellowships (IOF) Acción Marie Curie en el marco del EU-FP7.
(2004-2008).
Investigador principal: Josep Samitier El mayor proyecto integrado en nanobiotecnologías en el marco del EU-FP6.
General olfaction and sensing projects at a European level-GOSPEL (2004-2008). Investigador principal: Santiago Marco Red de excelencia en el marco del EU-FP6. Assembling reconfigurable endoluminal surgical system–ARES. Investigador principal: Josep Samitier Proyecto NEST en el marco del EU-FP6. VECTOR. Versatile endoscopic capsule for gastrointestinal tumor recognition and therapy. Investigador principal: Josep Samitier Proyecto STREP en el marco del EU-FP6. Training for micro-analytical Platform Technology-MapTech. Investigador principal: A. Errachid Marie Curie RTN en el marco del EU-FP6.
28 Actividades de Investigación
Proyectos con financiación europea gestionados por la UPC SmartCaP-Injectable macroporous biomaterials based on calcium phosphate cements for bone regeneration (2005-2008). Investigador principal: Josep A. Planell Proyecto en ingeniería de tejidos en el marco del EU-FP6. STEPS-Systems approach to tissue engineering processes and products (2005-2009). Investigador principal: Josep A. Planell Proyecto en ingeniería de tejidos en el marco de la EU-FP6. BioPolySurf-Engineering advanced polymeric surfaces for smart systems in biomedicine, biology, materials science and nanotechnology: a cross-disciplinary approach of biology, chemistry and physics (2005-2009). Investigador principal: Josep A. Planell Marie-Curie Research Training Networks en el marco del EU-FP6. VSN. Voltage sensitive-resonant nanoparticles / Novel nanotransducers of neuronal activity (2006-2009). Investigador principal coordinador: Enric Claverol-Tinturé Proyecto en nanobiotecnologías en el marco de la EU-FP6. EUROPEAN INTER-REG PROJECT FLASHPOMS. A novel strategy for development of multielectrode devices and integration of microfluidics for recording of neuronal activity. Investigador principal: Enric Claverol-Tinturé.
Proyectos nacionales gestionados por el IBEC NANOBIOMED. Nanotecnologías en biomedicina. Investigador principal: Xavier Fernández-Busquets MEC, Programa CONSOLIDER (CSD2006-00012).
NANOFARMA. Sistemas de liberación dirigida de fármacos (2006-2009). Investigador principal: María Garcia-Parajo Coordinación: FAES FARMA y PharmaMar CDTI, Programa CENIT. CIBER-BBN. CIBER en Bioingenieria, Biomateriales y Nanomedicine (2006-2010). Investigador principal: Josep A. Planell Instituto de Salud Carlos III. CIBER-BBN. CIBER en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (2006-2010). Investigador principal: Maria Garcia-Parajo Instituto de Salud Carlos III. CIBER-BBN. CIBER en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (2008-2010). Investigador principal: Raimon Jané Instituto de Salud Carlos III.
Proyectos nacionales gestionados por la UB o el PCB Diseño, fabricación y caracterización de micro/nanodispositivos para la manipulación, caracterización y análisis de células y biomoléculas individuales en un chip (2004-2007). Investigador principal: Josep Samitier. MEC. Manipulación, análisis y caracterización de células individuales y biomoléculas en un chip (2004-2007). Investigador principal: Gabriel Gomila. MEC. Diseño, fabricación y caracterización de plataformas nanofuncionalizadas que permitan la detección y cuantificación de biomoléculas mediante procesos ópticos y electrónicos (2005-2008). Investigador principal: Josep Samitier. MEC.
NANOMULTIPLEX. Parallelized single biomolecule nano-assays (2007-2008). Investigador principal: Josep Samitier MEC, Acción Complementaria.
4SENSES. Generación de conocimientos sobre la interacción multisensorial del ser humano con los entornos para el desarrollo de nuevos productos y servicios en el sector cerámico (PSE-020400-2007-1). Investigador principal: Santiago Marco. MEC.
HYBRID-NANOCELL. Novel hybrid nanotechnologies to explore molecular interactions at bio-nonbio-interfaces (2007-2010). Coordinadora: Maria Garcia-Parajo MEC, Proyectos I+D.
Study of the kinetics of ligand-selectin bonds in neutrofils by optical tweezers. Strategic Action on Nanoscience and Nanotechnology (NAN2004-09348-C04-04). Investigador principal: Daniel Navajas. MEC.
Plataforma Española de Nanomedicina (2007-2008). Investigador principal: Josep Samitier MEC, Redes Científico-Tecnológicas.
Study of the mechanisms of stretch-induced disruption of the epithelial alveolar barrier in ventilator induced lung injury (SAF2005-00110). Investigador principal: Raimon Farré. MEC.
MOBILITY ACTION (2008). Becado: Patrick Prendergast Investigador principal: Josep A. Planell. MEC, Movilidad.
Nariz electrónica con procesado de señal inteligente (2004-2007). Investigador principal: Santiago Marco Programa Nacional de Tecnología Electrónica y de Comunicaciones, MIC.
MOBILITY ACTION (2007-2008). Becada: Izabella Rajzer Investigador principal: Josep A. Planell. MEC, Movilidad.
Early diagnostics of prostate cancer by nanobiosensors based on olfactory receptors. Instituto de Salud Carlos III
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ONCNOSIS. Research and development of diagnosticprognostic technologies and products and therapeutic applications in neoplastic disease (2006-2009). Investigador principal: Josep Samitier. Coordinat per ONCNOSIS PHARMA AIE. Projecte CENIT, MITC. NANOBIOELEC. Electrical characterizations of biological samples at the nanoscale (2007-2010). Investigador Principal: Gabriel Gomila. MEC. Design, manufacture and characterization of nanofunctionalized platforms that allow detection and quantification of biomolecules using optical and electronic processes (MECNAN09415). Investigador principal: Josep Samitier. MEC. Development of devices for the in-chip manipulation and characterisation of cells and molecules (TEC6515 2004-2007). Investigador principal: Josep Samitier. MEC. Función de las proteínas asociadas al nucleoide H-NS y Hha en la regulación de la expresión génica global en Salmonella. Estudio por DNA array (GEN200320234-C06-06). Investigador Principal: Antonio Juárez. AEGP - Acción Estratégica de Genómica y Proteómica del Programa Nacional de Biotecnología. Regulación dependiente de factores ambientales de la expresión de factores de virulencia y de la transferencia de plásmidos de resistencia a antibióticos: papel de las proteínas Hha y H-NS (BIO2004-02747) Investigador Principal: Antonio Juárez. NBME - Programa Nacional de Biomedicina.
Proyectos nacionales gestionados por la UPC Desarrollo de nuevos materiales porosos para la regeneración ósea: estudios «in vivo» e «in silice» (2005-2008). Investigador principal: Damien Lacroix. MEC.
03 PUBLICACIONES Biotecnología microbiana e interacción huésped-patógeno E. Torrents, I. Grinberg, B. Gorovitz-Harris, H. Lundström, I. Borovok, Y. Aharonowitz, B. M. Sjöberg, G. Cohen, NrdR controls differential expression of the Escherichia coli ribonucleotide reductase genes. J. Bacteriol. 189, 5293-5301 (2007). C. Madrid, J. García, M. Pons, A. Juárez, Molecular evolution of the H-NS protein: interaction with Hha-like proteins is restricted to Enterobacteriaceae. J. Bacteriol. 189, 265-268 (2007). C. Madrid, C. Balsalobre, J. García, A. Juárez, The novel Hha/YmoA family of nucleoid-associated proteins: are they active, naturally-occuring truncated forms of the H-NS protein. Mol. Microbiol. 63, 7-14 (2007). N. C. Friedrich, E. Torrents, E. A. Gibb, M. Sahlin, B. M. Sjöberg, D. R. Edgell, Insertion of a homing endonuclease creates a genes-in-pieces ribonucleotide reductase that retains function. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 104, 6176-6181 (2007).
Biomecánica celular y respiratoria X. Trepat, L. Deng, S. S. An, D. Navajas, D. J. Tschumperlin, W. T. Gerthoffer, J. P. Butler, J. J. Fredberg, Universal physical responses to stretch in the living cell. Nature, 447, 592-595 (2007).
Materiales biofuncionalizados para regeneración tisular (2006-2009). Investigador principal: Josep A. Planell. MEC.
I. Almendros, I. Acerbi, F. Puig, J. M. Montserrat, D. Navajas, R. Farré, Upper airway inflammation triggered by vibration in a rat model of snoring. Sleep, 30, 225-227 (2007).
Multichannel monitoring and multimodal processing of biomedical signals in sleep-disordered breathing, respiratory diseases and cardiac pathologies (M3PBIO). Proyecto coordinado (2007-2010). Investigador principal: Raimon Jané. MEC.
F. Rico, P. Roca-Cusachs, R. Sunyer, R. Farré, D. Navajas, Cell dynamic adhesion and elastic properties probed with cylindrical atomic force microscopy cantilever tips. J. Mol. Recognit. 20, 459–466 (2007).
Injectable macroporous Smart CaP-Biomaterial. (2005-2008). Investigador principal: Josep A. Planell. MEC.
Aplicaciones biomédicas del tratamiento de señal en la monitorización, interpretación y modelado multimodal de señales cardiorespiratorias y polisomnográficas. Proyecto coordinado (2005-2008). Investigador principal: Raimon Jané. MEC. Diseño y desarrollo de un sistema experimental para el estudio y evaluación de nuevas técnicas de cirugía robotizada. Proyecto coordinado (2005-2008). Investigadora principal: Alícia Casals. MEC.
Nanosondas y nanoconmutadores I. Díez-Pérez, F. Sanz, P. Gorostiza, Diving in solid/liquid nanointerfaces. Imaging & Microscopy, 1, 2 (2007). P. Gorostiza, E. Isacoff, Optical switches and triggers for the manipulation of ion channels and pores. Mol. Biosyst. 3, 686-704 (2007). I. Díez-Pérez, F. Sanz, P. Gorostiza, In situ studies of passive films. Curr. Op. Sol. St. Mat. Sci. 10, 144-152 (2007).
30 Actividades de Investigación
Nanobioingeniería A. Errachid, C. A. Mills, M. Pla-Roca, M. J. Lopez, G. Villanueva, J. Bausells, E. Crespo, F. Teixidor, J. Samitier, Focused Ion Beam Production of Nanoelectrode Arrays. Mater Sci. Eng. C. doi: 10.1016/j. msec.2007.10.077 (2007). R. Rodríguez-Trujillo, C. A. Mills, J. Samitier, G. Gomila, Low cost Micro-Coulter counter with hydrodynamic focusing. Microfluidics & Nanofluidics, 3, 171-176 (2007). J. G. Fernández, E. Martinez, M. Funes, E. Engel, A. Errachid, J. Planell, J. Samitier, C. A. Mills, Directional alignment of MG63 cells on polymer surfaces containing point microstructures. Small, 3, 871-879 (2007). M. Wirth, C. Piana, I. Güll, S. Gerbes, R. Gerdes, C. Mills, J. Samitier, F. Gabor, Influence of nanostructured surfaces on vitality and differentiation of caco-2 cells. Differentiation, 75, 308-317 (2007). C. A. Mills, E. Martinez, A. Errachid, E. Engel, M. Funes, C. Moormann, T. Wahlbrink, G. Gomila, J. Planell, J. Samitier, Nanoembossed Polymer Substrates for Biomedical Surface Interaction Studies. J. Nanosci. Nanotechnol. 7, 4588-4594 (2007). A. Errachid, M. Pla-Roca, F. Bessueille, D. Caballero, E. Crespo, C. A. Mills, F. Teixidor, J. Samitier, Electropolymerisation of nano-dimensioned polypyrrole micro-ring arrays on gold substrates prepared using submerged micro-contact printing. Nanotechnology, 18, 485301 (2007). M. Pla-Roca, J. G. Fernandez, I. Rios, C. A. Mills, E. Martinez, J. Samitier, Large-area protein patterning using nanoimprint-based contact printing. Langmuir, 23, 8614-8618 (2007). C. A. Mills, M. Pla-Roca, C. Martin, M. Lee, M. Kuphal, X. Sisquella, E. Martinez, A. Errachid, J. Samitier, Structured thin organic active layers and their use in electrochemical biosensors. Measurement & Control, 40, 8-91 (2007). J. G. Fernandez, C. A. Mills, M. Pla-Roca, J. Samitier, Forced Soft Lithography (FSL): Production of micro- and nanostructures in thin freestanding sheets of Chitosan biopolymer. Adv. Mater. 19, 3696-3701 (2007). J. Vidic, M. Pla-Roca, J. Grosclaude, M. A. Persuy, R. Monnerie, A. Errachid, Y. Hou, N. Jaffrezic-Renault, R. Salesse, E. Pajot-Augy, J. Samitier. Gold Surface Functionalization and Patterning for Specific Immobilization of Olfactory Receptors Carried by Nanosomes. Anal. Chem. 79, 3280-90 (2007).
R. Maalouf, C. Fournier-Wirth, J. Coste, H. Chebib, Y. Saïkali, O. Vittori, A. Errachid, J. P. Cloarec, C. Martelet, N. Jaffrezic-Renault, Label-free detection of bacteria by electrochemical impedance spectroscopy: comparison to surface plasmon resonance. Anal. Chem. 79, 4879-86 (2007). H. Barhoumi, R. Haddad, A. Maaref, J. Bausells, F. Bessueille, D. Léonard, N. Jaffrezic-Renault, C. Martelet, N. Zine, A. Errachid, Well engineered Na+-implanted membrane for a capacitive sodium electrolyte-insulatorsemiconductor microsensors. Sensor Letters (Accepted) (2007). M. Castellarnau, N. Zine, J. Bausells, C. Madrid, A. Juárez, J. Samitier, A. Errachid, Integrated cell positioning and cell-based ISFET biosensors. Sens. Actuators. B Chem. 120, 615-620 (2007). M. Castellarnau, N. Zine, J. Bausells, C. Madrid, A. Juárez, J. Samitier, A. Errachid, ISFET-based biosensor to monitor sugar metabolism in bacteria. Mater. Sci. Eng. C, doi: 10.1016/j. msec.2007.10.074 (2007). O. A. Biloivan, S. V. Dzyadevych, A. V. El’skaya, N. Jaffrezic-Renault, N. Zine, J. Bausells, J. Samitier, A. Errachid, Development of bi-enzyme microbiosensor based on solid-contact ion-selective microelectrodes for protein detection. Sens. Actuators B Chem, 123, 1069-1100 (2007). C. Sabella, E. Faszewski, L. Himic, K. M. Colpitts, J. Kaltenbach, M. M. Burger, X. Fernàndez-Busquets, Cyclosporin A suspends transplantation reactions in the marine sponge Microciona prolifera. J. Immunol. 179, 5927-5935 (2007). X. Fernàndez-Busquets, The Sponge as a Model of Cellular Recognition (Invited Review). In: Sourcebook of Models for Biomedical Research (Humana Press) III, 75 (2007).
Bionanofotónica de moléculas individuales B. I. de Bakker, F. de Lange, A. Cambi, J. P. Korterik, E. M. H. P. van Dijk, N. F. van Hulst, C. G. Figdor, M. F. García-Parajo, Nanoscale organization of the pathogen receptor DC-SIGN mapped by single-molecule highresolution fluorescence microscopy. ChemPhysChem, 8, 1473-1480 (2007). C. L. Feng, A. Embrechts, L. Bredebusch, A. Bruma, J. Schnekenburger, M. F. Garcia-Parajo, W. Domschke, G. J. Vancso, H. Schoenherr, Tailored interfaces for biosensors and cell-surface interaction studies via activation and derivatization of polystyrene-block-poly (tert-butyl acrylate). Eur. Polym. J. 43, 2177-2190 (2007).
Memoria IBEC 07 31
Caracterización bioeléctrica a la nanoescala
tructured polymer surfaces to trigger mesenchymal stem cell differentiation. J. Biotechnol. 131, S67 (2007).
L. Fumagalli, G. Ferrari, M. Sampietro, G. Gomila, Dielectric-constant measurement of thin insulating films at low frequency by nanoscale capacitance microscopy. Appl. Phys. Lett. 91, 243110 (2007).
E. S. Sanzana, M. P. Ginebra, P. A. Torres, J. A. Planell, M. E. Navarro, Experimental study of the bone substitution with ceramic biomaterials formulated as bone cements. Archivos de Medicina Veterinaria, 39, 129-134 (2007).
I. Casuso, L. Fumagalli, J. Samitier, E. Padros, L. Reggiani, V. Akimov, G. Gomila, Electron transport through supported biomembranes at the nanoscale by conductive atomic force microscopy. Nanotechnology, 18, 465503 (2007).
C. Aparicio, J. M. Manero, F. Conde, M. Pegueroles, J. A. Planell, M. Vallet-Regi, F. J. Gil, Acceleration of apatite nucleation on microrough bioactive titanium for bonereplacing implants. J. Biomed. Mater. Res. A, 82, 521-529 (2007).
I. Casuso, L. Fumagalli, J. Samitier, E. Padros, L. Reggiani, V. Akimov, G. Gomila, Nanoscale electrical conductivity of the purple membrane monolayer. Phys. Rev. E, 76, 041919 (2007). J. Toset, I. Casuso, J. Samitier, G. Gomila, Deflection– voltage curve modelling in atomic force microscopy and its use in DC electrostatic manipulation of gold nanoparticles. Nanotechnology, 18, 015503 (2007). I. Casuso, L. Fumagalli, G. Gomila, E. Padrós, Nondestructive thickness measurement of biological layers at the nanoscale by simultaneous topography and capacitance imaging. Appl. Phys. Lett. 91, 063111 (2007).
Interacciones Bio/no-bio para la medicina regenerativa M. Charles-Harris, S. del Valle, E. Hentges, P. Bleuet, D. Lacroix, J. A. Planell, Mechanical and structural characterisation of completely degradable polylactic acid/ calcium phosphate glass scaffolds. Biomaterials, 28, 4429-38 (2007). C. A. Mills, J. G. Fernández, E. Martínez, M. Funes, E. Engel, A. Errachid, J. A. Planell, J. Samitier, Directional alignment of MG63 cells on polymer surfaces containing point microstructures. Small, 3, 871-879 (2007). A. Michiardi, C. Aparicio, B. D. Ratner, J. A. Planell, F. J. Gil, The influence of surface energy on competitive protein adsorption on oxidized NiTi surfaces. Biomaterials, 28, 586-594 (2007). M. Navarro, E. Engel, J. A. Planell, I. Amaral, M. Barbosa, M. P. Ginebra, Surface characterization and cell response of a PLA/CaP glass biodegradable composite material. J. Biomed. Mater. Res. A, doi: 10.1002/jbm. a.31546 (2007). M. Barrabes, A. Michiardi, C. Aparicio, P. Sevilla, J. A. Planell, F. J. Gil, Oxidized nickel-titanium foams for bone reconstructions: chemical and mechanical characteriztion. J. Mater. Sci. Mater. Med. 18, 2123-29 (2007). E. Martínez, I. Rios-Mondragon, M. Pla-Roca, S. Rodríguez-Segui, E. Engel, C. A. Mills, X. Sisquella, J. A. Planell, J. Samitier, Production of functionalised micro and nanos-
G. Mestres, O. Castano, M. Navarro, A. Almirall, M. P. Ginebra, J. A. Planell, Micro and nanostructure evolution study of novel injectable calcium phosphate cements prepared by ceramic and sol-gel processes. Tissue Eng. 13, 1726 (2007). P. Sevilla, C. Aparicio, J. A. Planell, F. J. Gil, Comparison of the mechanical properties between tantalum and nickeltitanium foams implant materials for bone ingrowth applications. Journal of Alloys & Compounds, 439, 67-73 (2007). F. J. Gil, J. A. Planell, A. Padros, C. Aparicio, The effect of shot blasting and heat treatment on the fatigue behavior of titanium for dental implant applications. Dent. Mater. 23, 486-491 (2007). S. del Valle, N. Mino, F. Munoz, A. Gonzalez, J. A. Planell, M. P. Ginebra, In vivo evaluation of an injectable Macroporous Calcium Phosphate Cement. J. Mater. Sci. Mater. Med. 18, 353-361 (2007).
Dinámica molecular en la interfaz célula-biomaterial E. Pecheva, L. Pramatarova, G. Altankov, Hydroxyapatite grown on a native extracellular matrix: initial interactions with human fibroblasts. Langmuir, 23 (18), 9386-92 (2007). S. Manara, F. Paolucci, B. Palazzo, M. Marcaccio, E. Foresti, G. Tosi, S. Sabbatini, P. Sabatino, G. Altankov, N. Rovri, Electrochemically-assisted deposition of biomimetic hydroxyapatite–collagen coatings on titanium plate. Inorg. Chim. Acta, doi: 10.1016/j. ica.2007.03.044 (2007). M. Dimitrova, L. Pramatarova, E. Pecheva, P. Laquerriere, P. Montgomery, A. Petrova, G. Altankov, Osteoblast cell activity on calcium phosphate layers grown on glass by a laser-liquid-solid interaction. J. Optoelectron. Adv. M. 9, 240-243 (2007). M. Spasova, O. Stoilova, N. Manolova, G. Altankov et al. Preparation of PLIA/PEG nanofibers by electrospinning and potential applications. J. Bioact. Compat. Pol, 22, 62-76 (2007).
32 Actividades de Investigación
R. Valtcheva-Sarker, E. Stephanova, K. Hristova, G. Altankov, A. Momchilova, R. Pankov, Halotane affects focal adhesion proteins in the A 549 cells. Mol Cell Biochem, 259, 59-64 (2007).
Biomecánica y mecanobiología D. P. Byrne, D. Lacroix, J. A. Planell, D. J. Kelly, P. J. Prendergast, Simulation of tissue differentiation in a scaffold as a function of porosity, Young’s modulus and dissolution rate: Application of mechanobiological models in tissue engineering. Biomaterials, 28, 5544-54 (2007). J. Noailly, H. J. Wilke, J. A. Planell, D. Lacroix, How does the geometry affect the internal biomechanics of a lumbar spine bi-segment finite element model? Consequences on the validation process. J. Biomech. 40, 2.414-2.425 (2007). D. Roca, D. Lacroix, V. L. Caja, I. Proubasta, J. A. Planell, Tratamiento quirúrgico de la pseudoartrosis aséptica de la diáfisis humeral. Estudio biomecánico. Rev. Ortop. Traumatol. 51, 118-123 (2007). D. Lacroix, M. Villagomez, J. A. Planell, Finite element study of regular scaffolds for bone tissue engineering. Tissue Eng. 13, 1698 (2007). M. A. Koch, E. Engel, J. A. Planell, D. Lacroix, Static and dynamic cell seeding of bone composite scaffolds in a perfusion bioreactor. Tissue Eng, 13, 1757 (2007).
Procesamiento e interpretación de señales biomédicas I. Solanes, P. Casan, M. Sangenis, N. Calaf, B. Giraldo, R. Guell, Risk factors for mortality in chronic obstructive pulmonary disease. Arch. Bronconeumol. 43, 445-449 (2007).
Olfato Artificial E.Abad, S. Zampolli, S. Marco, S. Scorzoni, B. Mazzolai, A. Juarros, D. Gómez, I. Elmi, G.C. Cardinalli, J.M. Gómez-Cama, F. Palacio, M. Cicioni, A. Mondini, T. Becker, I. Sayhan, Flexible Tag Microlab Development: Gas Sensors Integration in RFID Flexible tags for food logistic. Sensors and Actuators B, 127, 2-7, (2007) R. Rubio, J. Santander, L. Fonseca, N. Sabate, I. Gracia, C. Cane, S. Udina, S. Marco, Non-selective NDIR Array for Gas Detection. Sensors and Actuators B, 127, 69-73, (2007) A. Vergara, E. LLobet, J.L. Ramírez, P. Ivanov, L. Fonseca, S. Zampolli, A. Scorzoni, T. Becker, S. Marco, J. Wollenstein, An RFID Reader with on-board sensing capability for monitoring fruit quality. Sensors and Actuators B, 127, 143-149, (2007)
J. Fonollosa, R. Rubio, S. Hartwig, S. Marco, J. Santander, L. Fonseca, J. Wollenstein, M. Moreno, Design and Fabrication of Silicon-based mid-infrared multi lenses for gas sensing applications. Sensors and Actuators B, (2007) Available on-line
Neuroingeniería E. Claverol-Tinturé, J. Cabestany, X. Rosell, Multisite recording of extracellular potentials produced by microchannel-confined neurons in-vitro. IEEE Trans. Biomed. Eng. 54, 331-5 (2007). E. Claverol-Tinturé, X. Rosell, J. Cabestany, Technical steps towards one-to-one electrode-neuron interfacing with neural circuits reconstructed in vitro. Neurocomputing, 70, 2.716-2.722 (2007).
Robótica J. Amat, A. Casals, Technology and Disability. The Cost Efficiency and Acceptability trade-off. IEEE-RAS ICRA 07: International Workshop on Roboethics, Roma (Itàlia), abril de 2007. http://www.roboethics.org/icra07/index.php) L..E. Rodríguez-Cheu, M. E. Aguilar, A. Cuxar, X. Navarro, and A. Casals, Perceptual Feedback of grasping forces to prosthetic hand users. Assistive Technology Series Vol. 20. pp: 553-557, 2007 ISBN: 1400682153 M. Frigola, C. Peredo, E. Capellino, Parameter acquisition for gait analysis in rehabilitation based on a self-adjustable speed treadmill. Assistive Technology Series Vol. 20. pp: 439-444, 2007 ISBN: 1400682153 A. Casals, L. M. Muñoz, M. Frigola, J. Amat, Assisted Teleoperation and Dependability IEEE-RAS/ IARP/EURON - 2007 IARP International Workshop on Technical Challenges on Dependable Robots in Human Environments, Roma (Itàlia), abril de 2007 M Frigola, A. Rodriguez, J. Amat, and A. Casals, Computer Vision Body Modeling for Gesture Based Teleoperation. Springer Tracts in Advanced Robotics:Advances in Telerobotics, Vol, 31 CL Vol 31, pp: 121-137 , 2007 ISBN: 978-3-540-71363-0 A.Casals, A. Fernández-Caballero, Robotics and Autonomous Systems in the 50th Anniversary of Artificial Intelligence. Robotics and Autonomous Systems, Vol 55, Issue 12, Dec. 2007. Elsevier, Science Direct
Memoria IBEC 07 33
04 COLABORACIONES CON OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Biotecnología microbiana e interacción huésped-patógeno
Dra. Teresa Montero Depto. de Física Química, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona (España). Dr. Ehud Isacoff Dept. Molecular and Cell Biology, UC Berkeley (EUA).
Nanobioingeniería
Prof. Britt-Marie Sjöberg Dept. Molecular Biology and Functional Genomics, Stockholm University (Suecia)..
Prof. M. Madou, Irvine, University of California (EUA).
Prof. Miquel Pons Depto. de Química Orgánica, Universidad de Barcelona (España).
Dr. Edith Pajot INRA (Francia).
Prof. Yair Aharonowitz Dept. Molecular Microbiology and Biotecnology, Tel Aviv University (Israel).
Dr. Pascal Colpo i Prof. François Rossi JRC-Ispra (Italia).
Biomecánica celular y respiratoria
Prof. Paolo Dario Pisa (Itália).
Prof. R. Farré Unidad de Biofísica y Bioingeniería, Depto. de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona/IDIBAPS (España).
Prof. José Rivas Iberian Nanotechnology Institute, Braga (Portugal).
Prof. J. J. Fredberg Physiology Program, School of Public Health, Harvard University, Boston (EUA).
Dr. Max M. Burger Novartis AG (Suiza) y Marine Biological Laboratory, Woods Hole (EUA).
Prof. J. M. Montserrat i Prof. A. Torres Servicio de Neumología, Hospital Clínico/IDIBAPS, Barcelona (España).
Prof. H. Börner Max-Planck Institute of Colloids and Interfaces, Golm (Alemania).
Prof. A. Artigas Centro de Críticos, Hospital de Sabadell (España).
Prof. E. Faszewski Wheelock College, Boston (EUA).
Prof. F. Ritort Small Biosystems Lab, Depto. de Física Fundamental, Facultad de Física, Universidad de Barcelona (España).
Prof. L. Reggiani INFM, Nanotechnology Laboratory, Lecce (Italia).
Prof. D. Petrov Grupo de Biofotónica, Instituto de Ciencias Fotónicas, Castelldefels (España). Prof. M. Sheetz Biological Sciences, Columbia University, Nueva York (EUA). Prof. V. T. Moy Dept. Physiology and Biophysics, Miami University, Miami (EUA). Prof. A. Pedotti Bioengineering Dept., Politecnico di Milano, Milán (Italia).
Nanosondas y nanoconmutadores Dr. Carles Solsona i Dr. Artur Llobet IDIBELL/Depto. de Patología y Terapéutica Experimental, Universidad de Barcelona (España). Dr. Dirk Trauner Dept. Chemistry, UC Berkeley (EUA). Dr. Joan Torrent Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de Terrassa (España). Dr. Ernest Giralt Depto. de Química Orgánica, Universidad de Barcelona (España). Dra. Mireia Oliva Depto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de Barcelona (España). Dr. Jordi Hernández Depto. de Física Química, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona (España).
Prof. G. Fuhr FhG. Biomedicine, St. Ingbert (Alemania). Dr. Christophe Vieu LAAS-CNRS Toulouse (Francia). Prof. Ullmann USAAR (Alemania).
Prof. D. Anselmetti Universitat de Bielefeld (Alemania).
Prof. M. Sampietro Politecnico di Milano (Italia).
Prof. R. Salesse INRA, Jouy-en-Josas (Francia).
Bionanofotónica de moléculas individuales Prof. Carl G. Figdor Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences, NCMLS, (Países Bajos). Prof. Peter Hinterdorfer Biophysics Institute, Johannes Kepler University, Linz (Austria). Dr. Gerald Kada Agilent Technologies, Linz (Austria). Prof. Thomas Schmidt Biophysical group, University of Leiden (Países Bajos). Dr. Tom Jovin Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen (Alemania). Dr. Herman Offerhaus OT group, MESA+, University of Twente (Países Bajos). Prof. Vincenzo Cerundolo The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford (Gran Bretaña). Dr. Attila Jenei Dep. Biophysics, University of Debrecen (Hungría). Prof. David Reinhoudt SMCT group, MESA+, University of Twente (Países Bajos). Prof. Markus Sauer Physics Dept., University Bielefeld (Alemania).
34 Actividades de Investigación
Prof. Vinod Subramaniam BPE group, University of Twente (Países Bajos).
Dra. Nuria Villaboa Unidad de Investigación, Hospital Universitario La Paz, Universidad Autónoma de Madrid (España).
Prof. Niek van Hulst Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Barcelona (España).
Dr. Francisco Blanco Complejo Universitario Juan Canalejo, La Coruña (España).
Dr. Jordi Hernando Universidad Autónoma de Barcelona (España).
Dr. Juan Bellón Depto. de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid (España).
Caracterización bioeléctrica a la nanoescala
Dra. Julia Bujan Depto. de Ciencias Morfológicas y Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid (España).
Prof. Esteve Padrós Centro de Estudios en Biofísica, Universidad Autónoma de Barcelona (España).
Dra. Anita Ignatius Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, University of Ulm (Alemania).
Prof. Lino Reggiani National Nanotechnology Laboratory, Università di Salento, Lecce (Italia).
Dr. Patrick J. Prendergast Trinity Centre for Bioengineering, Trinity College Dublin (Irlanda).
Prof. Roland Salesse Neurobiologie de l’olfaction et la prise alimentaire, Institut National de la Recherche Agronomique, Jouy-en-Josas (Francia).
Dinámica molecular en la interfaz célula-biomaterial
Prof. Juan José Saenz Depto. de la Materia Condensada, Universidad Autónoma de Madrid (España).
GKSS Research Centrum Institute of Chemistry Teltow (Alemania).
Dra. Adriana Gil Nanotec Electronica S.L., Madrid (España).
Institute of Pharmacy Martin Luther University, Halle (Saale) (Alemania).
Prof. Marco Sampietro Laboratorio di Strumentazione Analogica e Materiali Polimerici, Politecnico di Milano (Italia).
Interacciones bio/no-bio para medicina regenerativa
Institute for Biophysics Bulgarian Academy of Sciences Sofía (Bulgaria). University of Bologna, LEBSC (Laboratorio di Strutturistica Chimica Ambientale e Biologica), Bolonia (Italia).
Dra. Soledad Alcántara Grupo de Desarrollo Neural, Universidad de Barcelona, IDIBELL (España).
Centre de Biomaterials Universidad Politécnica de Valencia (España).
Dr. Luigi Ambrosio Centro di Recerca Interdipartimental Biomateriali, Università di Napoli (Italia).
Biomecánica y mecanobiología
Dr. Mateo Santin School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, University of Brighton (Gran Bretaña).
Dr. Dani Tost Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona (España).
Dr. Etiene Schach Polymer Chemistry and Biomaterials Research Group, Ghent University (Bélgica).
Prof. Ivan Martin Institute for Surgical Research & Hospital Management, University Hospital of Basel (Suiza).
Dr. Jeffrey Hubbell Institute of Bioengineering, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza).
Prof. Luigi Ambrosio Institute of Composite and Biomedical Materials, University of Naples “Federico II” (Italia).
Dr. José Carlos Rodríguez-Cabello Depto. Física de la Materia Condensada, Universidad de Valladolid (España).
Prof. Patrick Prendergast Trinity Centre for Bioengineering, Trinity College (Irlanda).
Dr. Juan Rojo Universidad Complutense de Madrid (España).
Dr. Fernando Muñoz Facultad de Veterinaria, Universidad de Santiago de Compostela (España).
Dr. G. J. Vancso Materials Science and Technology of Polymers and MESA+, Institute for Nanotechnology, University of Twente (Países Bajos). Dr. Nick Rhodes Dept. Clinical Engineering, University of Liverpool (Gran Bretaña). Dr. Julio San Román Depto. de Biomateriales, Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, CSIC, Madrid (España). Dr. Manuel Doblaré Grupo de Mecánica Estructural y Modelado de Materiales, Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), Universidad de Zaragoza (España). Dra. Margarita Calonge Instituto Universitario de Oftalmología Aplicada (IOBA), Universidad de Valladolid (España).
Dra. Nathalie Maurel i Dr. Amadou Diop ENSAM Paris (Francia). Dr. Maurice Whelan Institute for Health and Consumer Protection, European Commission DG Joint Research Centre (Italia). Prof. Hans-Joachim Wilke Institute of Orthopaedic Research and Biomechanics, University of Ulm (Alemania).
Memoria IBEC 07 35
Procesamiento e interpretación de señales biomédicas
Neuroingeniería
Dr. José Antonio Fiz Servicio de Neumología, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona (España).
Ludwig-Maximilians-Universität Munic (Alemania).
Prof. Pablo Laguna Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), Universidad de Zaragoza (España).
Vrije Universiteit Amsterdam (Países Bajos).
Prof. Dana H. Brooks Communications and Digital Signal Processing Center, Northeastern University, Boston (EUA).
Multichannel Systems GmbH.
Dr. Alfredo Hernández Laboratoire Traitement du Signal et de l’Image. Université de Rennes-1, Instituto Francés de Salud, INSERM (Francia). Dr. Eric Laciar Depto. de Electrónica y Automática, Universidad Nacional de San Juan (Argentina).
Technical University of Eindhoven (Países Bajos). University de Nottingham (Gran Bretaña). Diver Drugs SL. Hebrew University of Jerusalem (Israel). University of Milano (Italia).
Robótica Fundació Institut Guttmann, Barcelona.
Prof. Armin Bolz Institute of Biomedical Engineering, University of Karlsruhe (Alemania).
Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell.
Dr. Matthias Schwaibold MCC-Med GmbH & Co. KG, Karlsruhe (Alemania).
Hospital del Mar, Barcelona.
Dr. Salvador Benito Servicio de Medicina Intensiva, Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, Barcelona (España). Dr. Josep Morera Servicio de Neumología, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona (España). Prof. Leif Sörnmo Signal processing group, Lund University (Suecia).
Olfato artificial Leon and Johnson Group Dept. of Neuroscience, UC Irvine (EUA). Dr. F. P. Gómez Hospital Clínico de Barcelona (España). Prof. Dr. Jacques Nicolas Environmental Surveillance Group, University of Liege (Bélgica). Dr. Jürgen Wöllenstein IPM, Fraunhofer Institute, Friburgo (Alemania). Prof. Paul Vershure Cognitive, Perceptive and Emotive Systems, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona (España). Prof. Anders Lansner The Brain Institute, Estocolmo (Suecia). Prof. Krishna Persaud Chemoreception Group, University of Manchester (Gran Bretaña). Dr. D. Martinez Cortex Group, LORIA, Nancy (Francia). Prof. Dr. Gerhard Müller EADS Innovation Works, Munich (Alemania). Centre Nacional de Microelectrònica Barcelona (España). Prof. Pere Caminal CREB, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona (España).
Hospital de la Vall d’Hebrón, Barcelona. Mayo Clinics, Scottsdale, Arizona (EUA).
36 Actividades de Investigación
05 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Biotecnología microbiana e interacción huésped-patógeno Tecnología de instalaciones de cultivo microbiano Expresión de proteínas y sistemas de purificación Proceso de producción de biomoléculas Electroforesis de proteínas y DNA Termociclador (PCR)
Biomecánica celular y respiratoria Microscopía de fuerza atómica Pinzas magnéticas Pinzas ópticas Microscopía de fluorescencia de células vivas Estiramiento celular
Bionanofotónica de moléculas individuales Microscopio óptico de campo cercano (NSOM) para trabajar en medio líquido Microscopía confocal para detección de moléculas individuales Microscopía de fluorescencia de reflejo totalmente interno (TIRF) con excitación y detección multicolor: sensible a la polarización y la longitud de onda Microscopía de fluorescencia de campo ancho con excitación y detección multicolor equipada con cámara CCD intensificada Láseres: Ar/Kr+, He-Ne
Caracterización bioeléctrica a la nanoescala
Microscopía de tracción
Microscopio de fuerza atómica totalmente personalizado con sensor de corriente directa y alterna a nanoescala
Micronanopatronaje de superficies
SourceMeter remoto Sub-femtoAmp
Cultivo celular
Microscopio óptico
Nanosondas y nanoconmutadores STM electroquímico de imagen molecular Equipo de patch-clamp Potenciostato Autolab Sonda de fuerza molecular
Nanobioingeniería
Interacciones bio/no-bio para medicina regenerativa Equipamientos de caracterización de superficie: ángulo de contacto, potencial Z, microbalanza de cuarzo, nanoindentador Instalaciones de cultivo celular
Funcionalización química
Equipamientos de biología molecular: electroforesis de proteínas y DNA
Litografía blanda
Termociclador (PCR)
Equipamiento de caracterización de sensores electroquímicos (análisis de impedancia, voltametría, sistema de célula de flujo)
Biotool (prototipado rápido)
Resonancia de plasmón de superficie Microbalanza de cuarzo Microscopía de fuerza atómica Microscopi de força atòmica Equipo de nanoplóter Laboratorio de microfluídica
Dinámica molecular en la interfaz célula-biomaterial Cámara de flujo para medir la fuerza de la adhesión celular Dispositivo de electrospinning experimental diseñado para la producción de nanofibras de polímeros naturales y sintéticos Equipamiento para cultivo celular avanzado
Memoria IBEC 07 37
Biomecánica y mecanobiología Software de elementos finitos
Neuroingeniería Instalación electrofisiológica con dos micromanipuladores
Servidor informático de alto rendimiento
Amplificador de multielectrodos en array de 64 canales
Permeador constante
Sistema de escaneado láser UV directo a litografía
Sistema de adquisición de datos por galgas extensiométricas Sistema de biorreactor de perfusión Software de reconstrucción de imágenes (Mimics) Máquina universal para ensayos mecánicos (MTS)
Procesamiento e interpretación de señales biomédicas Sensores de señales biomédicas cardíacas, respiratorias y del sueño Analizador de ronquidos (SNORYZER) Sistema BIOPAC para la adquisición de señales biomédicas cardíacas y respiratorias multicanal Equipamiento de presión arterial y monitorización hemodinámico Servidor informático para procesamiento de señales biomédicas de alto rendimiento Bases de datos de señales biomédicas de hospitales y laboratorios animales Equipamiento polisomnográfico en el laboratorio del sueño del hospital colaborador
Olfato artificial Nariz electrónica VocMeter Cámara de infrarrojos Nariz electrónica NST 3320 Cámara climática adaptada a la modificación atmosférica Instrumentación electrónica de computación y para usos generales Estación de test de sensores de gases, con equipamiento asociado para excitación, recogida de datos y generación de mezclas
Robótica Cocina robotizada experimental compuesta de un robot, diversos armarios adaptados, una encimera y un PC para el control del robot y del ambiente.
38 Actividades de Trabajo en Red
Memoria IBEC 07 39
01
02 03 04
LÍNEA ESTRATÉGICA DE NANOMEDICINA 01.1 PLATAFORMA ESPAÑOLA DE NANOMEDICINA 01.2 PROYECTOS NANO2LIFE Y NANODIALOGUE 01.3 NANOARACAT 01.4 TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN ON-CAMPUS WEEKEND ALIANZAS ESTRATÉGICAS CONFERENCIAS Y SEMINARIOS ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y JORNADAS
Actividades de Trabajo en red
40 Actividades de Trabajo en Red
Actividades de Trabajo en Red
01 LÍNEA ESTRATÉGICA DE NANOMEDICINA 01.3 Nanoaracat 01.1 Plataforma Española de Nanomedicina La Plataforma Española de Nanomedicina es una iniciativa que pretende aglutinar a los principales actores españoles de la investigación, la industria y la administración, con el fin de impulsar una estrategia común en un campo tan multidisciplinar como es la nanomedicina. En esta Plataforma, creada en marzo de 2005, la industria española del sector biomédico y biotecnológico desempeña un papel fundamental, apoyada de manera muy activa por numerosos centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y hospitales, así como por la Administración Pública española. El IBEC es una de las 108 organizaciones que integran esta Plataforma y su papel no es sólo simbólico, ya que su director es miembro del Comité Asesor y responsable del Grupo de Trabajo de Educación y Comunicación. Una de las acciones desarrolladas en la Plataforma ha sido la elaboración de un informe titulado Visión estratégica de la nanomedicina en España, presentado en Barcelona en septiembre de 2006. Este documento trata la situación actual de la nanomedicina en España y plantea acciones estratégicas para mejorar la cooperación y la coordinación, fomentar la sinergia entre grupos, actividades científicas, industriales, educativas, etc.
01.2 Proyectos Nano2Life y Nanodialogue Nano2Life es la primera red de excelencia en nanobiotecnología. Su objetivo es convertir Europa en líder en este campo aunando experiencia y conocimientos. Creada en el 2004, Nano2Life integra 23 importantes organizaciones europeas de nanobiotecnología.
De acuerdo con el protocolo general por el que se establece un acuerdo marco de colaboración entre las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña para el fomento y coordinación de actuaciones conjuntas de I+D+I en el ámbito de la nanociencia, el IBEC es miembro del Comité Científico y la Comisión de Seguimiento para esta acción.
01.4 Technische Universität Kaiserslautern on-campus weekend El Programa de Educación a Distancia en Nano-biotecnología de la Universidad Politécnica de Kaiserslautern (Alemania) es un programa en línea de dos semestres dirigido a titulados o técnicos universitarios en ciencias naturales o ingeniería. Su alto nivel de interdisciplinariedad y sus diversos campos de aplicación lo hacen imprescindible para científicos e ingenieros que quieran adquirir conocimientos adicionales en tecnología y biotecnología de nanopatrones. El curso consiste en una combinación de fases de autoaprendizaje (con lecciones por escrito) y una fase de residencia por semestre (acto de fin de semana). El IBEC organizó uno de estos actos de fin de semana en sus instalaciones de Barcelona los días 10 y 11 de marzo de 2007.
Memoria IBEC 07 41
02 ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Grupos asociados del IBEC procedentes de la UB y la UPC A finales de 2006 se firmó un acuerdo entre el IBEC, la UB y la UPC para fomentar la colaboración entre los grupos de investigación del IBEC y las 10 unidades que formaban parte del CREBEC, el Centro de Referencia de Bioingeniería de Cataluña (2003-2005). En este sentido, el IBEC financia 10 becas anuales para estudiantes de doctorado, una para cada grupo asociado del IBEC. Estos grupos asociados del IBEC son: Unidad de Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos (UPC) Unidad de Señales y Sistemas Biomédicos (UPC) Unidad de Robótica y Visión (UPC)
CIBER-BBN está financiado por el Instituto de Salud Carlos III y las áreas científicas que cubre son bioingeniería e imagen biomédica, biomateriales e ingeniería tisular y nanomedicina. La investigación está orientada a la prevención de enfermedades, a los sistemas de diagnóstico y a las tecnologías para terapias específicas como la medicina regenerativa y las nanoterapias. La dirección científica y la coordinación del CIBER-BBN se encuentra en un centro ubicado en Zaragoza. Para más información sobre este CIBER consultar: http://www.ciber-bbn.es/.
Fundación Clínico – Hospital Clínico Junto con la Fundación Clínico y el Hospital Clínico de Barcelona, el IBEC pretende fomentar la investigación traslacional en estas tres instituciones.
Unidad de Instrumentación y Bioingeniería (UPC) Unidad de Dosimetría de Radiaciones Ionizantes (UPC) Unidad de Informática Gráfica (UPC) Unidad de Bioelectrónica (UB)
ICREA
Unidad de Biofísica y Bioingeniería (UB)
La Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) es una fundación impulsada conjuntamente por la Generalitat de Cataluña a través del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa y la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI). ICREA contribuye a fomentar el sistema de I+D catalán contratando investigadores capaces de liderar nuevos grupos de investigación y/o grupos de investigación existentes ya establecidos en universidades catalanas y centros de investigación.
Unidad de Microbiología (UB) Unidad de Ciencia y Nanotecnología de Superficies (UB)
CIBER en Biomateriales, Bioingeniería y Nanomedicina (CIBER-BBN) El CIBER en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) forma parte de las Redes de Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) creadas en España en 2006. Los CIBER son organismos de investigación en red, dotados de personalidad jurídica propia, integrados por diversos grupos de investigación pertenecientes a diferentes administraciones, instituciones y comunidades autónomas, del sector público o privado. El objetivo de los CIBER es el de crear grandes centros de investigación «virtuales» de carácter multidisciplinar y multiinstitucional donde se integre la investigación básica, clínica y poblacional al objeto de desarrollar un único programa común de investigación.
Tres responsables de grupos del IBEC tienen un contrato ICREA: dos de ellos como profesores de investigación y uno como investigador.
42 Actividades de Trabajo en Red
03 CONFERENCIAS Y SEMINARIOS Conferencias 29 de noviembre de 2007
Foro de la BioRegió de Cataluña La BioRegió de Cataluña es un nuevo modelo regional de desarrollo creado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas a través de una mayor coordinación de la actividad biotecnológica desarrollada en Cataluña. El objetivo es convertir a Cataluña en un punto de referencia internacional asociada a la investigación de calidad, a una red competitiva y a un sistema de transferencia del conocimiento robusto y dinámico.
Neurobiology on a chip Dr. Albert Folch Department of Bioengineering University of Washington (EUA) 21 de noviembre de 2007
Perspective of electrospinning for biomedical applications Dr. Gyeong Kim Department of Physics University of Halle (Alemania) 16 de julio de 2007
El IBEC forma parte de la BioRegió, a través del Foro de la BioRegió, órgano consultor y participativo de las organizaciones que colaboran con la Fundación.
Supramolecular architectures on surfaces: self-organization and nanoscale electronic properties Dr. Matteo Palma Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires (ISIS) Université Louis Pasteur, Strasbourg (Francia)
El IBEC ha participado activamente en la iniciativa creando un clúster de tecnologías médicas en Cataluña, liderado por BIOCAT.
IBEC PhD Discussion Seminars 3 de diciembre de 2007
Opening of the IBEC PhD Discussion Seminars Prof. Maria Garcia-Parajo Dra. Pastora Martínez 17 de diciembre de 2007
From the crab to the lab: studies about micro and nano fabrication with chitosan Javier G. Fernández Nanobioingeniería
Memoria IBEC 07 43
04 ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y JORNADAS IBEC Bioengineering and Nanomedicine Symposium 2007 El Instituto de Bioingeniería de Cataluña celebró su puesta de largo a primeros de noviembre en el Parque Científico de Barcelona, organizando el primer IBEC Bioengineering and Nanomedicine Symposium, un encuentro internacional centrado en los campos de la bioingeniería y la nanomedicina. Con la intervención de destacados expertos nacionales e internacionales en estos campos, la mayoría de ellos miembros del Comité Científico Internacional del Instituto, y la presentación de 29 pósters en sesión paralela, el acto gozó de un éxito de público con la asistencia de unos 180 profesionales de diferentes campos. Para tener información más detallada, consultar la web del simposio en: http://www.ibecbarcelona.eu/~symposium2007
AFM BioMed Conference, European Meeting on AFM in Life Sciences and Medicine (Barcelona 2007) Durante el primer congreso AFM BioMed, celebrado en abril en Barcelona, prestigiosos investigadores mundiales del campo de ciencias de la salud se reunieron para intercambiar ideas e investigar la utilidad de la tecnología de microscopía de fuerza atómica (AFM) para resolver barreras biológicas y proporcionar soluciones innovadoras en el ámbito sanitario. Durante los tres días de congreso, celebrado en el CosmoCaixa, se presentaron unas 30 presentaciones orales y 130 pósters a 220 científicos. Los temas tratados incluían interacciones celulares, reconocimiento de moléculas individuales, afinidad y medidas de fuerza en despliegue. Este encuentro fue organizado por Veeco, Leica y Telstar y financiado por el IBEC, la UB y CEA (Francia). Para más información, consultar la web de AFM BioMed con el programa completo en: http://www.afmbiomed.org/opencms/afmbiomed/ barcelona2007
13º Congreso Europeo de Biotecnología Second European Meeting on Cell Mechanics (CellMech-2007)
El 13º Congreso Europeo de Biotecnología tuvo lugar en Barcelona del 16 al 19 de septiembre de 2007.
El European Meeting on Cell Mechanics es un foro multidisciplinar de discusión sobre la investigación que se lleva a cabo en este sector científico de rápido crecimiento. Es un encuentro bianual y su primera edición, celebrada en París en septiembre de 2005, demostró ser todo un éxito. Los temas tratados incluyen reología celular, nanobiomecánica, adhesión, contracción y motilidad celular y mecanotransducción.
Organizado por la Federación Europea de Biotecnología en colaboración con el IBEC, entre otras instituciones, éste es el congreso internacional y multidisciplinar de biotecnología de mayor duración de Europa.
En el 2007, este encuentro, organizado por el IBEC y financiado por la Universidad de Barcelona, tuvo lugar en el CosmoCaixa en Barcelona del 26 al 28 de septiembre. Para más información, consultar la web del CellMech con el programa completo en: http://www.pcb.ub.es/ibec/cellmech/index.php
Esta 13ª edición, titulada «Symbiosis (Ciencia, Industria y Sociedad)» se centró en analizar el fuerte impacto que la industria de las ciencias de la vida ha tenido a la hora de afrontar los grandes retos de la humanidad, contemplando a la sociedad para ver sus necesidades emergentes y presentando los últimos avances científicos que dirigirán estos retos. Para información más detallada, se puede consultar la página web del congreso en: http://www.ecb13.eu
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Actividades de Comunicación 01 02
RESUMEN DE PRENSA TALLERES EXPERIMENTALES DIRIGIDOS AL PÚBLICO GENERAL
46 Actividades de Comunicación
Actividades de Comunicación
01 RESUMEN DE PRENSA 1
FECHA 21/01/2007 PUBLICACIÓN LA VANGUARDIA (Secció Opinió) (1) TEMAS DE DEBATE Convergencia de tecnologías
¿Sistemas bioinspirados? Josep Samitier FECHA 23/02/2007 PUBLICACIÓN EL PAÍS (CATALUÑA) (2)
Hereu entrega los premios Ciutat de Barcelona
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El Jurado acuerda por unanimidad otorgar el Premio de Investigación Tecnológica a Maria Pau Ginebra, Josep Anton Planell, Conrado Aparicio, Elisabeth Engel y Damien Lacroix del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Politécnica de Cataluña , por el desarrollo de un nuevo material, consistente en una espuma de fosfato de calcio, que, inyectada en una persona que sufre degeneración ósea, sea de origen traumático o producida por diferentes patologías como por ejemplo el cáncer, tiene la capacidad de endurecer el hueso y crear una estructura altamente porosa que lo hace regenerarse muy rápidamente, evitando los efectos secundarios que producen otros materiales. http://www.bcn.es/cultura/premisciutatbcn/#investtecno FECHA 28/02/07 PUBLICACIÓN AVUI (Cataluña)
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http://paper.avui.cat/article/cultura/48486/liec/aprova/lingres.html FECHA 04/04/2007 PUBLICACIÓN DIARIO METRO (3)
Un experto catalán abre la puerta a crear fármacos anticáncer FECHA 03/04/2007 PUBLICACIÓN EL PERIÓDICO DIGITAL (4)
Un descubrimiento sobre la evolución del ADN abre una nueva vía para los fármacos contra el cáncer
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FECHA 16/09/2007 PUBLICACIÓN EL MUNDO (ESPECIAL BIOTECNOLOGIA) (5)
«El panorama de la investigación ha cambiado notablemente en los últimos tiempos» (Entrevista con Josep A. Planell) FECHA 08/11/2007 PUBLICACIÓN LA VANGUARDIA (6)
Nuevo centro de bioingeniería en Barcelona FECHA 08/11/2007 PUBLICACIÓN DIARIO EXPANSIÓN (7)
El Institut de Bioenginyeria tendrá 150 investigadores
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FECHA 07/11/2007 PUBLICACIÓN DIGITAL LA OPINIÓN DE TENERIFE
El Instituto de Bioingeniería de Cataluña cuenta con un equipo de 150 investigadores http://www.laopinion.es/secciones/noticiajsp?pRef=2947_ 18_112644__Ciencia-y-Tecnologia-Instituto-Bioingenieria-cuenta-equipo-investigadores FECHA 26/11/2007 PUBLICACIÓN DIGITAL TELENOTÍCIES CATALUNYA INFORMACIÓ
L’Institut de Bioenginyeria es traslladarà al Biopol de l’Hospitalet d’aquí a tres anys http://www.noticies.cat/pnoticies/notItem.jsp?item=noticia&idint=227463
FECHA 12/11/2007 PUBLICACIÓN DIGITAL AVUI.cat
L’Institut de Bioenginyeria es traslladarà al Biopol de l’Hospitalet d’aquí a tres anys Edición online del periódico AVUI
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http://www.avui.cat/article/tec_ciencia/11476/linstitut/bioenginyeria/es/traslladara/biopol/ lhospitalet/daqui/tres/anys.html
48 Actividades de Comunicación
02 TALLERES EXPERIMENTALES DIRIGIDOS AL PÚBLICO GENERAL Investiga! es un ciclo de talleres de experimentos organizado por el Parque Científico de Barcelona (PCB) y dirigido al público general. Durante los talleres, los participantes pueden experimentar qué es investigar y acercarse a la investigación que se desarrolla actualmente en el IBEC, en el Parque Científico de Barcelona y en la Universidad de Barcelona. Los talleres de experimentos son dinamizados por investigadores que a continuación ofrecen una presentación de su investigación. Los objetivos de estos talleres son: contribuir a la mejora de la cultura científica del público general, permitir a los ciudadanos vivir y experimentar el método científico en directo, compartir la metodología científica y la investigación que se desarrolla actualmente en el Parque Científico de Barcelona y en el IBEC y la Universidad de Barcelona y fomentar vocaciones científicas.
www.ibecbarcelona.eu
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Baldiri Reixac 10-12 08028 Barcelona (Spain) Tel +34 934039706 Fax +34 934039702
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