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APLICACIONES
Micro y nanotecnología en biotecnología
PRESENTACIÓN
La actividad de TEKNIKER está centrada en el uso de las micro y nanotecnologías en el ámbito de la biotecnología y medicina. Las técnicas de fabricación actuales basadas en la aproximación top-down permiten reducir las dimensiones de un material hasta los 50 nm. Ello conlleva trabajar con motivos, canales y profundidades en elrango 50 nm-50 μm, lo que abre nuevas posibilidades de interaccionar con biomoléculas y células, y utilizar estos dispositivos con fines de diagnóstico, terapéutico o de regeneración tisular. El desarrollo de sistemas mediante micro y nanotecnologías está siendo aplicado en el ámbito de la biotecnología y la micromedicina a la identificación de secuencias génicas (dispositivos de diagnóstico ydetección de ácidos nucleicos), la fabricación de chips para detección de proteínas en suero, la separación de células en sangre o la generación de tejido epitelial. En el campo de la ingeniería de tejidos se han estudiado los cambios morfológicos y bioquímicos (alteración génica) en células óseas, de piel y en células madre adultas como consecuencia de su interacción con motivos en esta escala.PROYECTOS
Micro y Nanotecnologías aplicadas a la salud (MICAS)
El proyecto MICAS es un proyecto ETORTEK que se articula en cuatro actividades estratégicas: 1. Dispositivo de diagnóstico-detección de ácidos nucleicos (ADN y ARN). 2. Plataforma para la separación y detección de proteínas, hormonas, hidratos de carbono y lípidos. 3. Microherramientas para herramientas e intervención clínica. 4.Materiales, procesos, tecnologías y dispositivos complementarios. Participan las tres unidades del CIC microGUNE (TEKNIKER, IKERLAN y CEIT) con la colaboración de GAIKER. La actividad de TEKNIKER se centra en el desarrollo de los siguientes dispositivos: Dispositivo de detección de ácidos nucleicos (ADN) para la identificación de patógenos en alimentos y diagnóstico de enfermedades. El dispositivoconsta de una plataforma fluídica de microcanales y nanocanales, a través de los cuales se estiran completamente dobles hélices de ADN,

www.tekniker.es

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identificándose su longitud, y por tanto la hebra problema, por fluorescencia. Chip de identificación de proteínas en suero. El sistema de detección consiste en la inmovilización de proteínas sonda sobre superficies estructuradas a escalade unos pocos nanómetros y posterior introducción de la muestra con la proteína problema. La reacción antígeno-anticuerpo es detectada por fluorescencia, lográndose sensibilidades del orden del ng/ml en suero. Crecimiento de piel in-vitro. El desarrollo de mallas estructuradas basadas en materiales biocompatibles y biodegradables, y el posterior cultivo de un modelo tricapa de piel sobre estassuperficies, ha logrado crecer piel in-vitro de una forma repetitiva. El modelo ha sido estudiado con ratones, mostrando mediante estudios histológicos buenas propiedades de adsorción así como actividad no inflamatoria y buena cicatrización. Dispositivo para separación celular en sangre. El dispositivo en el que se está trabajando consiste en una sucesión de filas y columnas de elementos de escalamicrométrica. El diseño del dispositivo permite la separación mediante un chip microfluídico de glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

La piel: Conocimiento básico y aplicación clínico-industrial
Proyecto: coordinado por Cellerix (Grupo Genetrix) en colaboración con el Centro de Ingeniería de Tejidos y Transfusión de sangre del Principado de Asturias y con el Dpto. de Ingeniería Epitelial delCIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Objetivo: este proyecto desarrolla un modelo de piel obtenida mediante técnicas de Ingeniería Tisular. Dicho modelo se basa en el cultivo de células epiteliales humanas sobre una dermis realizada a partir de fibroblastos, plasma y plaquetas humanas. El modelo desarrollado se ha utilizado terapéuticamente en diversas...
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