El trabajo de nuestra unidad se basa principalmente en el desarrollo y aplicación de nuevas nanomedicinas y sondas para diagnóstico, pronostico y terapia en diversas enfermedades. Nuestras líneas de investigación incluyen:

-Desarrollo de nanomateriales con “puertas moleculares” para la detección de biomoléculas y/o para la liberación controlada de fármacos: Nuestro objetivo es desarrollar nanosistemas basados en nanopartículas mesoporosas de sílice, equipadas con puertas moleculares que son capaces de retener una carga dentro de su sistema de poros y entregarla al aplicar un estímulo específico (cambios redox, cambios de pH, enzimas, luz, campos magnéticos, etc). El desarrollo de estos nanosistemas permite conseguir una liberación controlada de la carga ante la presencia de la sustancia de interés o del fármaco en la zona de acción reduciendo así los efectos secundarios no deseados. Otra de las líneas de investigación en el campo de liberación controlada comprende el desarrollo de nanopartículas capaces de comunicarse entré si o con células mediante el intercambio de mensajeros químicos, capaces de realizar trabajos cooperativos (nanorrobots) o con capacidad de movimiento de autónomo.

El trabajo de nuestra unidad se basa principalmente en el desarrollo y aplicación de nuevas nanomedicinas y sondas para diagnóstico, pronostico y terapia en diversas enfermedades. Nuestras líneas de investigación incluyen:

-Desarrollo de nanomateriales con “puertas moleculares” para la detección de biomoléculas y/o para la liberación controlada de fármacos: Nuestro objetivo es desarrollar nanosistemas basados en nanopartículas mesoporosas de sílice, equipadas con puertas moleculares que son capaces de retener una carga dentro de su sistema de poros y entregarla al aplicar un estímulo específico (cambios redox, cambios de pH, enzimas, luz, campos magnéticos, etc). El desarrollo de estos nanosistemas permite conseguir una liberación controlada de la carga ante la presencia de la sustancia de interés o del fármaco en la zona de acción reduciendo así los efectos secundarios no deseados. Otra de las líneas de investigación en el campo de liberación controlada comprende el desarrollo de nanopartículas capaces de comunicarse entré si o con células mediante el intercambio de mensajeros químicos, capaces de realizar trabajos cooperativos (nanorrobots) o con capacidad de movimiento de autónomo.

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Nuestro aporte a la ciencia

Real-Time In Vivo Detection of Cellular Senescence through the Controlled Release of the NIR Fluorescent Dye Nile Blue
B. LOZANO-TORRES, J. BLANDEZ, I. GALIANA, A. GARCIA-FERNANDEZ, M. ALFONSO, M. MARCOS, M. ORZAEZ, F. SANCENON and R. MARTINEZ-MANEZ
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2020 Aug,  DOI:  10.1002/anie.202004142,  Vol. 59,  pag. 15152-15156

Preclinical antitumor efficacy of senescence-inducing chemotherapy combined with a nanoSenolytic.
Galiana I, Lozano-Torres B, Sancho M, Alfonso M, Bernardos A, Bisbal V, Serrano M, Martínez-Máñez R and Orzáez M
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, 2020 Jul,  DOI:  10.1016/j.jconrel.2020.04.045,  Vol. 323,  pag. 624-634

Enzyme-Powered Gated Mesoporous Silica Nanomotors for On-Command Intracellular Payload Delivery
A. LLOPIS-LORENTE, A. GARCIA-FERNANDEZ, N. MURILLO-CREMAES, A. HORTELAO, T. PATINO, R. VILLALONGA, F. SANCENON, R. MARTINEZ-MANEZ and S. SANCHEZ
ACS Nano, 2019 Oct,  DOI:  10.1021/acsnano.9b06706,  Vol. 13,  pag. 12171-12183

An Interactive Model of Communication between Abiotic Nanodevices and Microorganisms
B. DE LUIS, A. LLOPIS-LORENTE, P. RINCON, J. GADEA, F. SANCENON, E. AZNAR, R. VILLALONGA, J. MURGUIA and R. MARTINEZ-MANEZ
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2019 Oct,  DOI:  10.1002/anie.201908867,  Vol. 58,  pag. 14986-14990

The chemistry of senescence
B. LOZONO-TORRES, A. ESTEPA-FERNANDEZ, M. ROVIRA, M. ORZAEZ, M. SERRANO, R. MARTINEZ-MANEZ and F. SANCENON
Nature Reviews Chemistry, 2019 Jul,  DOI:  10.1038/s41570-019-0108-0,  Vol. 3,  pag. 426-441

 

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