žŁÀûŒ§

Profilområde Livsvetenskapernas teknologier - LSX

Inom profilområdet Livsvetenskapernas tekniker ryms tvärvetenskaplig forskning inom medicin, natur- och teknikvetenskap, ett område där grundforskning utvecklas och bidrar till nya och viktiga kliniska tillämpningar.

Tvärvetenskapligt samarbete

Modern medicin och biomedicinsk forskning är beroende av avancerade teknologier som utvecklats för att förstärka och fördjupa förståelsen av komplexa biologiska system. Vi lever i en tid där nya och oväntade upptäckter i gränsområdet mellan biologi, medicin och teknologi ger nya möjligheter att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar. Vid Linköpings universitet (LiU) är vi i framkant av den utvecklingen. Med utgångspunkt från avancerad teknik och naturvetenskap arbetar vi med komplexa vetenskapliga frågeställningar som spänner från grundläggande biomedicinsk forskning till klinisk medicin, med ambitionen att skapa ny kunskap och utveckla banbrytande teknologier för att främja hälsa och att ge sjukvården bättre möjligheter att förebygga, lindra och bota svåra sjukdomar.

Det övergripande målet med profilområdet Livsvetenskapernas teknologier, LSX, (Life Science Technologies, LSX) är att stärka det tvärvetenskapliga samarbetet mellan den Tekniska fakulteten och den Medicinska fakulteten vid LiU, för att säkerställa att vi fortsätter att bana väg för och utveckla de teknologier som behövs för att möta dagens och framtidens globala hälso- och vårdutmaningar.

Forskningsprojekt

De huvudsakliga forskningsaktiviteterna inom LSX är inriktade på utveckling av bio- och vävnadsinteraktiva teknologier för förbättrad hälsa och är centrerade kring sju väldefinierade forskningsområden som engagerar forskare från både den tekniska och den medicinska fakulteten. Genom att integrera expertis och resurser från olika fält kan vi ta oss an komplexa forskningsfrågeställningar som inte kan besvaras med traditionella metoder.

Forskningsprojekt

Biointeraktiv molekylär design

Utvecklingen av läkemedel mot sjukdomar som kan kopplas till komplexa system av proteiner med hög grad av strukturell oordning har visat sig vara mycket svårt. Till stor del beror detta på bristen av lämpliga forskningsverktyg. Genom att koppla expertis inom molekylär målsökning med strukturbiologi, biofysik och nya sensorteknologier syftar vi till att utveckla nästa generation av innovativa metoder för att förbättra möjligheterna att hitta nya läkemedelskandidater och diagnostiska tekniker för cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

Ansvariga forskare: Peter Nilsson och Maria Sunnerhagen.

Oligonukleotid-baserade transport och frisättningssystem

"Therapeutic Oligonucleotides Activated by Nucleases" (TOUCAN) erbjuder nya metoder för behandling av bakteriella infektioner, cancer och autoimmuna sjukdomar. Vi kommer att använda avancerade biofysikaliska och elektrokemiska metoder för att underlätta utvecklingen och optimera designen av TOUCAN-baserade system för läkemedelsaktivering och läkemedelstransport. Strukturell karakterisering kommer att genomföras genom storskaliga mätningar och molekylära simuleringar till atomnivå (MAX IV, SwedNMR, NAISS).

Ansvariga forskare: Maria Sunnerhagen och Edwin Jager.

Hjärnstimulering och övervakning av nervsignaler

Neurostimulering Àr viktig inom sjukvÄrden men förstÄelsen för hur signaler frÄn elektroder interagerar med vÀvnaden i nervsystemet Àr begrÀnsad. Vi utforskar neurosignaleringsmekanismer frÄn cell- till organnivÄ genom att samla in, analysera och modellera signaler samt utveckla nya system och tekniker baserade pÄ organisk elektronik. Dessa nya tekniker kommer ge oss bÀttre förutsÀttningar att studera förhÄllandet mellan stimulering, neuronfunktion och vÀvnadens mikrocirkulation och biokemi hos patienter.

Ansvariga forskare: Karin WĂ„rdell och Magnus Berggren.

Självmonterande bioelektronik för diagnostik och behandling

Bioelektroniska teknologier kan ge oss banbrytande kunskap om biologiska och patologiska processer och erbjuda nya diagnostiska och terapeutiska möjligheter. Vi utforskar mjuka organiska elektroniskt ledande material och optoelektroniska ligander som kan sjÀlvmonteras under fysiologiska förhÄllanden i levande system för att optiskt eller elektroniskt kunna studera sjukdomsrelaterade processer.

Ansvariga forskare: Daniel Simon och Peter Nilsson.

Tekniker för ärrfri läkning av sår

Odlad hud kan förbÀttra behandling av brÀnnskador och svÄrlÀkta sÄr, men patienter med stora sÄr lider ofta av svÄr Àrrbildning. Vi utvecklar nya teknologier för att odla och Äterskapa funktionell hud för att lÀka sÄr utan Àrr. Genom att dessutom kombinera multiparametrisk bildanalys och optiska tekniker för karakterisering av huden kan vi förbÀttra vÄra metoder och öka kunskapen om lÀkningsprocessen.

Ansvariga forskare: Daniel Aili och Hanna Jonasson.

Bionisk aktivering av levande biomaterial

Elektromekanisk stimulering av mjuka cell-innehållande biomaterial kan underlätta utvecklingen av nya strategier för vävnadsregenerering. Vi kombinerar avancerade biomaterial med bioniska aktiveringsstrategier för att skapa hybridmaterial som vi kan använda för labbodlad vävnad, som biosyntetiskt ben, muskler och blodkärl, som är beroende av mekaniska stimulering för att utvecklas eller fungera korrekt.

Ansvariga forskare: Edwin Jager och Daniel Aili.

Fluorescerande nanoprober för identifiering av hjärntumörer

5-ALA-fluorescens kan identifiera höggradiga hjÀrntumörer intraoperativt men inte lÄggradiga tumörer. Vi kommer att studera och utveckla fluorescerande nanoprober för att förbÀttra möjligheterna att identifiera lÄggradiga tumörer och visualisera grÀnserna mellan frisk vÀvnad och tumör samt för att underlÀtta avlÀgsnandet av tumörer vid kirurgi.

Ansvariga forskare: Kajsa Uvdal och Karin WĂ„rdell.

Kontaktpersoner och medverkande för profilområdet livsvetenskapernas teknologier

Mer om profilområden