Direcții de cercetare
Sisteme ADN non-virale pentru livrare genică (SOUP v2)
  • Extindem metoda SOUP pentru generarea rapidă de constructe circulare de ADN, fără backbone bacterian.
  • Ne concentrăm pe optimizarea eficienței, scalabilității și aplicațiilor în expresie genică.
  • De ce?
  • Metodele clasice sunt lente și dependente de clonare bacteriană, necesitând zile de lucru și costuri asociate.
  • Alternative precum minicercurile implică procese complexe de inducție și producție.
  • Eliminarea acestor etape reduce semnificativ timpul, costurile și complexitatea, permițând prototiparea rapidă a constructelor genetice.
BITseq™ in comparație cu Sanger
BITseq™ in comparație cu Sanger
Modele celulare fără infrastructură complexă
  • Explorăm cultivarea celulelor primare în condiții simplificate, inclusiv fără incubare cu CO₂.
  • Scopul este dezvoltarea unor sisteme mai accesibile și robuste pentru laborator.
  • De ce?
  • Cultura celulară clasică depinde de echipamente costisitoare și condiții strict controlate.
  • Simplificarea acestor cerințe reduce barierele de acces, costurile și complexitatea experimentală, permițând extinderea aplicațiilor în medii mai flexibile.
Sisteme inductibile de expresie genică (alternative la TET)
  • Lucrăm la dezvoltarea unor sisteme inductibile de expresie genică care nu necesită componente multiple sau plasmide suplimentare pentru activare.
  • Explorăm abordări alternative (alte mecanisme regulatorii) pentru a obține un control simplu și robust al expresiei.
  • De ce?
  • Sistemele clasice (ex: TET) implică adesea mai multe componente și pași suplimentari, crescând complexitatea și variabilitatea experimentală.
  • Sisteme mai simple și compacte pot reduce erorile, costurile și timpul de lucru, facilitând utilizarea în experimente de rutină și aplicații practice.
BITseq™ in comparație cu Sanger
BITseq™ in comparație cu Sanger
Reprogramare celulară (OSK / Yamanaka)
  • Testăm inducerea factorilor OSK în celule mamifere pentru a evalua controlul asupra stării celulare și reversibilitatea diferențierii.
  • Direcția vizează înțelegerea mecanismelor de plasticitate celulară și aplicarea lor în modele experimentale controlate.
  • De ce?
  • Controlul identității celulare permite resetarea stării celulelor și modelarea proceselor de îmbătrânire în sisteme experimentale controlate. 
  • Acest lucru permite explorarea unor strategii experimentale relevante pentru biologia îmbătrânirii și medicina regenerativă.