M2BE

Multiescala en Ingeniería Mecánica y Biológica
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El grupo de investigación M2BE centra principalmente su actividad en el desarrollo de nuevas metodologías y tecnologías numéricas multiescala en los ámbitos de la Ingeniería Mecánica y Biológica. El grupo M2BE busca fomentar el avance y la innovación en la investigación en mecanobiología, colaborando con agentes de referencia a nivel internacional y desarrollando nuevos proyectos que sitúen a la región como un agente de excelencia en este ámbito de investigación.

En este escenario, el objetivo general del grupo M2BE es fomentar el avance y la innovación en la investigación en mecanobiología de manera fundamental y aplicada en la cadena de I+D+i, colaborando con agentes de referencia a nivel internacional y desarrollando nuevos proyectos que sitúen a la región como un agente de excelencia en este ámbito de investigación. En concreto, y con carácter más científico, seguimos trabajando en la combinación de distintas metodologías (modelos de simulación por ordenador, experimentación in-vitro y validación clínica), que dan lugar a las siguientes líneas de investigación:

  • Mecanobiología de la metástasis tumoral.
  • Mecano-químico-biología celular.
  • Ingeniería de Tejidos y Mecanobiología de la regeneración ósea.
  • Diseño de prótesis e implantes para tratamientos personalizados.
  • Modelado biomecánico de la fibrosis pulmonar.

 

Somos grupo de Referencia reconocido por el Gobierno de Aragón, formado por 22 investigadores y 2 técnicos de apoyo a la investigación.

Proyectos

Individual and Collective Migration of Immune Cellular Systems

El objetivo de ICoMICS es desarrollar una novedosa plataforma de simulación virtual para investigar cómo las células inmunitarias terapéuticas (TIC) detectan, se mueven e interactúan con las células cancerosas y con el microambiente tumoral.
ERC

PRedictive In-silico Multiscale Analytics to support cancer personalized diaGnosis and prognosis, Empowered by imaging biomarkers

PRIMAGE abordará el estudio de dos tipos de cáncer pediátrico que tienen una alta mortalidad y complejidad terapéutica: el neuroblastoma y el glioma difuso de troncoencéfalo.
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El principal objetivo de este proyecto consiste en el diseño y la fabricación de unas plataformas microfluídicas para cultivar organoides tumorales en 3D.

Proyectos finalizados (desde el 2020)