Cellular Engineering
fra at bruge T-celler til at bekæmpe kræft til at bruge mikrober til at producere biobrændstoffer, cellular engineering er et voksende område af Kemiteknik forskning på Michigan. Vores afdeling afdækker også ny information på celleniveau – for eksempel hvordan cellulær signalering opstår, eller hvordan kræftceller rejser gennem blodbanen-der kan bruges til at bekæmpe sygdomme. Denne nye viden kan også bruges i vævsteknik.
Maciek Antonific
Professor Maciek Antonificts og hans gruppe udvikler og anvender avancerede kvantitative analyseværktøjer og avancerede analytiske og cellekulturmetoder til at studere og omdirigere cellulær metabolisme. I deres tværfaglige forskningsprogram fokuserer de på betydelige problemer inden for områder relateret til mikrobiomet (f.eks. naturlige og syntetiske mikrobielle samfund), bioteknologi (produktion af biobrændstoffer og lægemidler) og medicin (kræft, diabetes og fedme). De udvikler og gør brug af moderne teknikker inden for metabolisk teknik, adaptiv udvikling, metabolisk profilering, metabolisk strømningsanalyse, stabil isotopmærkning, massespektrometri, og beregningsbiologi.
Brendon Baker
Brendon Baker
Baker lab undersøger, hvordan struktur og mekanik i det cellulære mikromiljø styrer grundlæggende celleprocesser såsom migration, proliferation og ekstracellulær matrice syntese. For at gøre det bruger vi mikrofabrikationsteknologier til at skabe syntetiske biomaterialer, der efterligner 3D, fibrøs karakter af stromale eller interstitielle væv. Kombineret med molekylære værktøjer, levende billeddannelse, mikrofabrikation/fluidiske teknikker og mekanisk karakterisering i flere skalaer giver disse materialer os mulighed for at modellere, studere og kontrollere interaktionerne mellem celler og deres omgivelser. I sidste ende sigter vi mod at 1) kaste indsigt i ekstracellulære matrice-medierede sygdomme som kræft og fibrose og 2) bruge materielle signaler til direkte cellefunktion til vævsteknik og regenerativ medicin applikationer.
Baker Lab
Omolola Eniola-Adefeso
Professor Lola Eniola-Adefso og hendes gruppe designer partikler, der kan navigere i blodbanen og hjem på betændte celler til målrettet lægemiddelafgivelse og billeddannelse. De bruger in vitro eksperimentelle opsætninger til at forstå receptor-ligandinteraktionerne involveret i leukocytfirma arrestation og transmigration. Gruppen designer også sofistikerede leukocytmimetika, der kan målrette terapeutiske midler mod syg vaskulatur via flere receptor-ligand-interaktioner med applikationer i hjerte-kar-sygdomme og kræft.
celleadhæsion og Drug Delivery Lab
Lin
Professor Nina Lin og hendes gruppe undersøger samfund af mikrober og ingeniører symbiotiske forhold mellem dem til at behandle kemikalier, såsom at omdanne plantemateriale til biobrændstoffer.
Lin Group
Jennifer Linderman
Professor Jennifer Linderman og hendes gruppe undersøgelse receptor dynamik, celle signalering og ligand-induceret celle adfærd. Særlige områder af undersøgelsen omfatter immunrespons på infektion med Mycobacterium tuberculosis, calcium signalering og migration og metastase af brystkræftceller. Beregningsmetoder omfatter multi-skala og agentbaseret modellering.
Linderman Group
Deepak Nagrath
Nagrath Lab (Systembiologi for menneskelige sygdomme)
Sunitha Nagrath
Professor Sunitha Nagraths forskningsfokus er udviklingen af avancerede MEMS-værktøjer til forståelse af cellehandel med kræft gennem isolering, karakterisering og undersøgelse af cirkulerende celle i perifert blod fra kræftpatienter. Hendes gruppe arbejder på at isolere og studere sjældne celler fra kræftpatienter. Disse undersøgelser vil udvikle sig til design og udvikling af smarte chips, der bruger mikrofluidik og nanoteknologi til at påvirke medicin og biovidenskab.
Nagrath Lab
Lonnie Shea
Professor Lonnie Sheas laboratorium anvender systemteknik tilgang til at udvikle multifunktionelle biomaterialesystemer, der kan give flere signaler, der styrer cellens skæbne. I forbindelse anvendes en systembiologisk tilgang til molekylært dissekere cellulære processer og identificere de vigtigste drivkræfter for celleskæbne, der kan målrettes med biomaterialesystemerne.
Shea Group
Peter Tessier
Tessier lab sigter mod at udvikle næste generations teknologier til design, opdagelse, konstruktion, karakterisering, formulering og levering af monoklonale antistoffer og andre biologiske stoffer til molekylær billeddannelse, diagnostiske og terapeutiske anvendelser. Deres forskning inden for celleteknik er fokuseret på at bruge antistoffer til at kontrollere stamcelleprogrammering og differentiering til applikationer, herunder øjenrelaterede lidelser, diabetes og neurodegenerative sygdomme.
Tessier Lab
Greg Thurber
Professor Greg Thurber og hans gruppestudiemolekyler, der bruges til at afbilde sygt væv, såsom tumorer og Arterieplakker. De samme funktioner, der tillader billeddannelsesmolekyler at målrette mod bestemte væv, kan også vendes til målrettet lægemiddelafgivelse. Med en grundlæggende forståelse af, hvordan molekyler fordeler sig i kroppen, kan teamet designe bedre molekyler til billeddannelse og terapier.
Thurber Lab
Angela Violi
Violi Research Group
Henry Vang
Professor Henry Vang er interesseret i biofarmaceutisk teknik, herunder personlig medicin, hurtig vaccine-og lægemiddeludvikling og regulatorisk videnskab og teknik til biomedicinsk innovation. Hans gruppe udvikler også en systematisk tilgang til integration af kemiske og biologiske reaktioner for at producere energi og andre produkter fra biomasse.
Fei ven
Professor Fei vens forskningsmål er at udnytte den immunologiske kraft af T-celler til at bekæmpe kræft og infektioner og til at kontrollere deres uønskede adfærd forbundet med autoimmunitet og allergier. Hendes gruppe er også ingeniør mikrober, der er i stand til at omdanne plantebiomasse til biobrændstoffer, såsom ethanol.
Protein Samling Engineering Forskningsgruppe