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腫瘍、ブレシアの研究者が100万ユーロ以上の資金提供

彼は 32 歳で、物理学、神経科学、医学のバックグラウンドを持ち、今後は自分の研究グループを率いることができるようになります。 資金調達 ブレシアの研究者 ジャーダ・ビアンケッティ ブレシア聖心カトリック大学 はぁ 100万ユーロ以上の融資を得た ダル イタリア科学基金影響力の高いプロジェクトを支援する閣僚プログラムと、 若い科学者が研究分野で独立したキャリアを立ち上げるのを支援します。このプロジェクトは5年間続き、ヴィア・デッラ・ガルゼッタ・キャンパスにあるI-Lamp研究所(先進材料物理学学際研究所)で開発される予定で、ビアンケッティ氏は数学物理学部の研究員となる。この資金は、ツールや材料の購入だけでなく、博士課程の奨学金や協力者との小規模な研究グループの結成にも使用されます。 若い科学者の道はすでに高度に学際的です。 ブレシアのカットーリカ大学で物理学を5年間学ぶ 彼女は神経科学の博士号取得とジェメリ総合病院の専門学校に通うためにローマに移り、神経画像の分野で数年間働き、基礎科学と医学の間の生物物理学プロファイルを構築しました。 研究 今、彼はブレシアに戻っています。 量子物理学、生物工学、腫瘍学を統合するプロジェクト を勉強する の行動 腫瘍細胞特にそれらのもの 多形神経膠芽腫成人で最も一般的で進行性の脳腫瘍。研究の目標は、腫瘍が周囲の環境とどのように相互作用するかをより深く理解することです。私たちは腫瘍を独立して増殖する孤立した塊と考えがちですが、実際には 細胞の周りで起こるすべてのこと – 組織の硬さから周囲環境による圧力まで – 彼らの行動に影響を与えることができる。 腫瘍細胞はこれらの物理的刺激を感知し、機械的伝達と呼ばれるプロセスを通じて生物学的信号に変換します。これにより、遺伝子発現が変化し、増殖、侵襲性、治療に対する抵抗性などの基本的なプロセスに影響を与える可能性があります。このメカニズムを理解すると、新たな視点が開ける可能性があります。 腫瘍とその周囲の環境に直接介入する物理的特性を調節して細胞の挙動に間接的に影響を与えます。 ツール これらのダイナミクスを研究するために、プロジェクトでは以下を使用します。 3Dバイオプリンティング技術どの三次元モデルを使用して 腫瘍 がん細胞とその周囲の微小環境の両方を再現します。神経膠芽腫細胞は、腫瘍関連線維芽細胞や血管成分を模倣する内皮細胞などの他の組織成分とともにバイオインクに挿入され、層ごとに制御された分布で複雑な細胞構造を構築します。 これにより、剛性や圧力などの要素を正確に調整できるようになります。 外部環境が変化すると細胞代謝がどのように変化するかを観察する。 「代謝自体が研究の重要な要素の 1…

腫瘍、ブレシアの研究者が100万ユーロ以上の資金提供

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2026-03-10 11:30:00

彼は 32 歳で、物理学、神経科学、医学のバックグラウンドを持ち、今後は自分の研究グループを率いることができるようになります。

資金調達

ブレシアの研究者 ジャーダ・ビアンケッティ ブレシア聖心カトリック大学 はぁ 100万ユーロ以上の融資を得た ダル イタリア科学基金影響力の高いプロジェクトを支援する閣僚プログラムと、 若い科学者が研究分野で独立したキャリアを立ち上げるのを支援します。このプロジェクトは5年間続き、ヴィア・デッラ・ガルゼッタ・キャンパスにあるI-Lamp研究所(先進材料物理学学際研究所)で開発される予定で、ビアンケッティ氏は数学物理学部の研究員となる。この資金は、ツールや材料の購入だけでなく、博士課程の奨学金や協力者との小規模な研究グループの結成にも使用されます。

若い科学者の道はすでに高度に学際的です。 ブレシアのカットーリカ大学で物理学を5年間学ぶ 彼女は神経科学の博士号取得とジェメリ総合病院の専門学校に通うためにローマに移り、神経画像の分野で数年間働き、基礎科学と医学の間の生物物理学プロファイルを構築しました。

研究

今、彼はブレシアに戻っています。 量子物理学、生物工学、腫瘍学を統合するプロジェクト を勉強する の行動 腫瘍細胞特にそれらのもの 多形神経膠芽腫成人で最も一般的で進行性の脳腫瘍。研究の目標は、腫瘍が周囲の環境とどのように相互作用するかをより深く理解することです。私たちは腫瘍を独立して増殖する孤立した塊と考えがちですが、実際には 細胞の周りで起こるすべてのこと – 組織の硬さから周囲環境による圧力まで – 彼らの行動に影響を与えることができる

腫瘍細胞はこれらの物理的刺激を感知し、機械的伝達と呼ばれるプロセスを通じて生物学的信号に変換します。これにより、遺伝子発現が変化し、増殖、侵襲性、治療に対する抵抗性などの基本的なプロセスに影響を与える可能性があります。このメカニズムを理解すると、新たな視点が開ける可能性があります。 腫瘍とその周囲の環境に直接介入する物理的特性を調節して細胞の挙動に間接的に影響を与えます。

ツール

これらのダイナミクスを研究するために、プロジェクトでは以下を使用します。 3Dバイオプリンティング技術どの三次元モデルを使用して 腫瘍 がん細胞とその周囲の微小環境の両方を再現します。神経膠芽腫細胞は、腫瘍関連線維芽細胞や血管成分を模倣する内皮細胞などの他の組織成分とともにバイオインクに挿入され、層ごとに制御された分布で複雑な細胞構造を構築します。

これにより、剛性や圧力などの要素を正確に調整できるようになります。 外部環境が変化すると細胞代謝がどのように変化するかを観察する。 「代謝自体が研究の重要な要素の 1 つを表しているとビアンケッティ氏は説明しています。腫瘍細胞が攻撃性を高めたり、増殖の準備をしたりすると、エネルギーを生成し、そのリソースを使用する方法が変化します。」これらの変化を分析するということは、 微小環境からの刺激に対して腫瘍がどのように反応しているかを事前に捕捉する»。

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そのために、研究グループはまた、量子光の利用。研究者らは、ミトコンドリアのエネルギープロセスに関与し、細胞の代謝状態に応じて挙動を変えるNadhやFadなど、細胞内に存在するいくつかの分子の自然蛍光を研究する予定だ。

信号は非常に弱いですが、高度な光学技術と量子相関光子のペアを使用すると、非常に低い光強度を使用して測定の感度を高めることができるため、細胞を損傷するリスクが軽減され、生理学的状態に近い状態を維持できます。

革新

したがって、プロジェクトには、 ダブルの革新的なキャラクター: 一方では量子光に基づく新しい分光技術の開発、他方では制御された方法で腫瘍微小環境を再現する三次元生物学的モデルの作成。 最終的な目標は、環境の物理的特性が腫瘍細胞の代謝に影響を与えるかどうか、またどのように影響するかを理解することです。 そして開く 新しい治療の視点 膠芽腫などの非常に複雑な腫瘍の場合。しかし、このテクノロジーの可能性は腫瘍学を超えています。 量子光で強化された光学イメージング技術は、他の多くの分野でも応用できる可能性がある早期診断から迅速な感染モニタリング、高精度産業分野での品質管理まで。

イタリア科学基金からの資金提供は、この若い研究者のキャリアにおける重要な一歩を示すものであると同時に、 ブレシアに新しい学際的な研究グループを設立できるようになる物理学、生物学、医学を統合して、生物医学研究の最も複雑な課題のいくつかに対処することができます。

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執筆者について: nipponese

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