Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Progetto 3D-MUSK – Ecosistema dell’Innovazione VITALITY

Potenziamento dei modelli 3D fisiopatologici per la ricostruzione del muscolo scheletrico (3D-MUSK)

Il processo di drug discovery è noto per essere lungo, costoso e complesso. La maggior parte dei farmaci in sviluppo non raggiunge la fase clinica a causa dell’incapacità dei modelli in vitro e preclinici di replicare in modo accurato le condizioni complesse e variabili presenti in vivo. Per superare questo limite, i modelli umani tridimensionali stanno emergendo come un approccio più efficace per riprodurre le condizioni in vivo. Essi hanno già mostrato risultati promettenti e rappresentano un’alternativa di grande valore per colmare il divario tra le colture bidimensionali tradizionali e i modelli animali, spesso inaffidabili ed eticamente problematici.
L’obiettivo di questo progetto è sviluppare una piattaforma biotecnologica industrializzabile concepita per lo screening farmacologico, in grado di superare le limitazioni attuali. In particolare, il progetto si focalizzerà sull’ottimizzazione di modelli umani 3D di muscolo fisiologico e patologico tramite tecniche di biostampa 3D. In parallelo, verrà selezionata una matrice biomimetica adeguata e saranno ottimizzati i parametri di stampa per soddisfare i requisiti della piattaforma.

Referente Scientifico: Prof. Cesare Gargioli
Dipartimento coinvolto: Biologia
Agevolazione concessa a Tor Vergata: 100.372,80 €
Spoke di affiliazione: Università degli Studi dell’Aquila
Capofila del progetto: TECN.AV. s.r.l.

Scopri l’ecosistema dell’innovazione VITALITY.

Progetto BioSilicaThera – Ecosistema dell’Innovazione THE

Biomarker-responsive DNA-based organosilica nanoparticles for theranostics (BioSilicaThera)

BioSilicaThera è un progetto di ricerca interdisciplinare finalizzato allo sviluppo di piattaforme teranostiche innovative basate su materiali bioispirati a base di silice e DNA. Il progetto mira a integrare chimica dei materiali, nanobiotecnologie e scienze della vita per progettare sistemi per il rilascio di farmaci in grado di interagire in modo “intelligente” con l’ambiente biologico. Attraverso l’ingegnerizzazione della bio-silice con acidi nucleici, BioSilicaThera intende sviluppare sistemi in grado di rilasciare in modo mirato agenti terapeutici in risposta ad input biologici. L’approccio adottato combina strategie di sintesi sostenibili, caratterizzazione chimico-fisica avanzata e validazione biologica in modelli cellulari in vitro. Il progetto si propone di generare nuove conoscenze sui meccanismi di interazione tra bio-silice e sistemi biologici e di porre le basi per applicazioni terapeutiche ad alto impatto, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative per la nanomedicina del futuro.

Referente Scientifico Prof. Alessandro Porchetta
Dipartimento coinvolto: Scienze e Tecnologie Chimiche
Agevolazione concessa a Tor Vergata: 110.712,00 €
Spoke di affiliazione: Università di Pisa
Capofila del progetto: Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Scopri l’ecosistema dell’innovazione THE – Tuscany Health Ecosystem.

Progetto ELECTRIC – Centro Nazionale MOST

Elettrocatalizzatori e Assemblati Membrana-Elettrodo Innovativi per Celle a Combustibile ed Elettrolizzatori a Bassa Temperatura nell’Economia dell’Idrogeno (ELECTRIC)

La transizione verso un’economia sostenibile basata sull’idrogeno è fondamentale per raggiungere gli obiettivi globali di decarbonizzazione e mitigare gli impatti del cambiamento climatico. Le celle a combustibile (FC) e gli elettrolizzatori (EL) a bassa temperatura sono tecnologie chiave in questa transizione, dal momento che permettono una produzione e un utilizzo efficienti dell’idrogeno verde. Tuttavia, la diffusione di queste tecnologie è attualmente ostacolata da sfide legate alle prestazioni, ai costi e alla durabilità dei componenti principali quali elettrocatalizzatori (EC) e assemblati membrana-elettrodo (MEA), nonché dalla dipendenza da materie prime critiche (CRM). Il progetto ELECTRIC affronta queste sfide sviluppando EC e MEA avanzati progettati per migliorare l’efficienza, la durabilità e la scalabilità delle FC e degli EL a bassa temperatura, supportando così l’economia dell’idrogeno sostenibile.

Referente Scientifica: Prof.ssa Alessandra D’Epifanio
Dipartimento coinvolto: Scienze e Tecnologie Chimiche
Agevolazione concessa a Tor Vergata: 450.000,00 €
Spoke di affiliazione: Politecnico di Bari
Capofila del progetto: Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Scopri il centro nazionale MOST.

Progetto EVOCATIVE – Centro Nazionale AGRITECH

Esosomi Vegetali: biOpestiCidi innovATIVi Ecosostenibili (EVOCATIVE)

Gli esosomi vegetali rappresentano una nuova e promettente classe di nanoparticelle intercellulari, coinvolte nei meccanismi di difesa delle piante grazie al loro contenuto di molecole bioattive, tra cui proteine, metaboliti secondari e microRNA. Recenti evidenze ne suggeriscono un ruolo chiave nelle interazioni pianta/patogeno e un potenziale applicativo come biopesticidi naturali. Il progetto si propone di purificare e caratterizzare esosomi da broccoli (Brassica oleracea var. italica) e bieta rossa (Beta vulgaris var rubra), valutandone l’attività antimicrobica verso patogeni agricoli rilevanti. Verrà impiegata una metodica innovativa, priva di ultracentrifugazione, basata su filtrazione, ultrafiltrazione tangenziale e cromatografia, al fine di sviluppare un protocollo di produzione scalabile e sostenibile. 

Referente Scientifico: Prof. Mauro Marra
Dipartimento coinvolto: Biologia
Agevolazione concessa a Tor Vergata: 424.000,00 €
Spoke di affiliazione: Università degli Studi di Napoli Federico II
Capofila del progetto: Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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Progetto NANOCARB – Partenariato Esteso NEST

Nanostrutture di carbonio ad alta area superficiale come trasduttori elettronici per la fotosintesi artificiale (NANOCARB)

Il progetto NANOCARB è volto a sviluppare nuovi nanosistemi (foto)elettrocatalitici, complementari ai partner PE-spoke 9, con un controllo preciso su composizione, dimensionalità e morfologia. Questi sistemi sono destinati all’elaborazione efficiente di coppie redox vitali, come H2O//O2, H2O//H2, O2//H2O2, CO2//CO, CO2//HCOOH e CO2//CH2OH, CO2//C2H2OH, CO2//C2H4.
UniTV si occuperà della sintesi di foto(elettro)catalizzatori a base organica, che saranno ancorati covalentemente o tramite interazioni secondarie su nanomateriali di carbonio. I composti organici, a seguito di assorbimento della luce, innescheranno processi di trasferimento elettronico per effettuare ossidazione dell’acqua e/o riduzione della CO2.
UniTV eseguirà anche calcoli DFT e simulazioni di dinamica molecolare per definire le interazioni e l’assembly dei nanomateriali di carbonio decorati, e prevederne le proprietà foto-elettrochimiche.

Referente Scientifica: Prof.ssa Federica Sabuzi
Dipartimento coinvolto: Scienze e Tecnologie Chimiche
Agevolazione concessa a Tor Vergata: 70.000,00 €
Spoke di affiliazione: Centro Nazionale delle Ricerche
Capofila del progetto: Enphos S.r.l.

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