Explore l'adhésion cellulaire, l'ECM, l'administration de médicaments, l'ingénierie immunitaire et l'ingénierie tissulaire, en mettant l'accent sur la nature dynamique de l'ECM et son rôle crucial dans la force des tissus et l'homéostasie.
Couvre les biomatériaux pour l'administration de médicaments, les stratégies de ciblage, les ligands-récepteurs et la théorie de la multivalence dans le ciblage des médicaments.
Explore la mécanobiologie de la croissance cellulaire, en se concentrant sur les composants essentiels, la caractérisation des échantillons basée sur la courbe de force et l'impact de la pression de turgescence sur la croissance.
Explore la signalisation intégrine, la mécanique ECM, les effets de rigidité du substrat sur le comportement des cellules et l'utilisation d'échafaudages ECM Matrigel vs. synthétiques.
Explore la caractérisation et la performance des biomatériaux, en se concentrant sur les hydrogels et diverses propriétés telles que la rigidité, la dégradation, le gonflement et la biocompatibilité.
Couvre les bases de l'ingénierie immunitaire, des matériaux pour l'administration de médicaments, de la vaccination et de l'immunothérapie contre le cancer, y compris des exemples de recherche actuels.
Explore le flux diphasique, le transfert de chaleur, la croissance des gouttes, la coalescence, l'adhésion, la condensation sur les structures nanométriques et les matériaux antibuée.
Explore les exigences des matériaux pour l'ingénierie tissulaire, en se concentrant sur le rôle des cellules souches et des biomatériaux dans le contrôle du devenir des cellules souches et de la régénération tissulaire.