La investigación que llevo a cabo, forma parte de un grupo multidisciplinar, denominado FIG (Fluorescence Imaging Group). Se trata de un grupo de investigación multidisciplinar en el que trabajan conjuntamente 17 investigadores pertenecientes a los departamentos de Biología, Fisiología humana, Física de materiales, Física aplicada y Química Orgánica de la Universidad Autónoma de Madrid. El principal objetivo de FIG es la aplicación de nanomateriales luminiscentes como soluciones novedosas para los problemas actuales de la biomedicina. Este objetivo implica el desarrollo simultáneo de diferentes líneas de investigación, incluyendo la investigación y caracterización de nuevos materiales, la implementación de nuevas técnicas de microscopía y de imagen, y el diseño y desarrollo de modelos in vitro e in vivo para analizar la aplicación potencial tanto de los materiales como de las técnicas desarrolladas. Las actividades del FIG no se centran en el estudio de un solo sistema, sino que pretenden abarcar desde el estudio de los biosistemas hasta la caracterización básica de los materiales inorgánicos.
FIG también pertenece al Instituto para la investigación Biosanitaria del Hospital Ramón y Cajal (IRYCIS) y tenemos una estrecha colaboración con la Unidad de Cardiología del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de la Princesa.
En mi labor docente, participo en la asignatura del Grado en Bioquímica: “Células, Tejidos y Órganos”, siendo el coordinador y único profesor implicado en la misma. Por otro lado, y dentro del Máster Interuniversitario UAM/UCM/UAH en Genética y Biología Celular, imparto y coordino la asignatura “Técnicas de microscopia y procesamiento de imágenes”.
Línea 2 de Biología Celular: Análisis en modelos in vitro e in vivo de nanopartículas para su aplicación en biomedicina.
Resumen de línea: Uno de los requisitos más desafiantes hoy en día en biomedicina es la obtención de imágenes in vivo de tejidos profundos y con un alto contraste. En nuestro grupo, el principal reto es lograr este objetivo mediante el uso de nanopartículas fluorescentes cuya emisión se produce a través de las llamadas ventanas biológicas, que son los diferentes rangos espectrales del Infrarrojo, desde 700 hasta 1700 nm, en el que los tejidos se vuelven parcialmente transparentes. Pero este no es el único objetivo del FIG, también trabajamos en otras líneas de investigación como son la nanotermometría e hipertermia, el atrapamiento óptico y la Tomografía de coherencia óptica.
Palabras clave de línea: Nanopartículas. Localización subcelular. Citotoxicidad. Líneas celulares. Modelos murinos. Imagen in vivo. Radiación Infrarroja.
Magnetic Nanoplatelets for High Contrast Multimodal Cardiovascular Imaging.
Jie Hu, Tanja Gorsak, Emma Martín Rodríguez, Daniel Calle,Tamara Muñoz-Ortiz, Daniel Jaque, Nuria Fernández, Lorena Cussó, Fernando Rivero, Río Aguilar Torres, José García Solé,Alenka Mertelj, Darko Makovec, Manuel Desco, Darja Lisjak, Fernando Alfonso, Francisco Sanz-Rodríguez and Dirk H Ortgies. ChemPhotoChem. 2019. En prensa.
Goldnanoshells: contrast agents for cell imaging by cardiovascular optical coherence tomography.
Jie Hu1,§, Francisco Sanz-Rodríguez, Fernando Rivero, Emma Martín Rodríguez, Río Aguilar Torres, Dirk H. Ortgies, José García Solé, Fernando Alfonso, and Daniel Jaque.
§ Jie Hu and Francisco Sanz-Rodríguez contributed equally to the work.
Nano Research 2018, Feb; 11, I(2): 676–685
In Vivo Ischemia Detection by Luminescent Nanothermometers.
Ximendes EC, Rocha U, Del Rosal B, Vaquero A, Sanz-Rodríguez F, Monge L, Ren F, Vetrone F, Ma D, García-Solé J, Jacinto C, Jaque D, Fernández N.
Adv Healthc Mater. 2017 Feb;6(4).
In vivo autofluorescence in the biological windows: the role of pigmentation.
Del Rosal B, Villa I, Jaque D, Sanz-Rodríguez F.
J Biophotonics. 2016 Oct;9(10):1059-1067.
Overexpression of caspase 1 in apoptosis-resistant astrocytes infected with the BeAn Theiler's virus.
Rubio N, Sanz-Rodriguez F.
J Neurovirol. 2016 Jun;22(3):316-26.
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