NEOPLASTICS- Disolventes eutécticos profundos naturales para bioplásticos sostenibles
SUBPROGRAMA HE (Programa específico): Pilar 1. MSCA – HE-MSCA-Postdoctoral Fellowships (PF)
Tipo de acción: HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships
UPV/EHU: Coordinador
IP UPV/EHU: DAVID MECERREYES MOLERO
Inicio del proyecto: 01/06/2024
Fin del proyecto: 31/05/2026
Breve descripción:
El comportamiento controlado de los sistemas biológicos en respuesta a estímulos externos es omnipresente en la naturaleza y se percibe como un requisito clave para el desarrollo de materiales funcionales avanzados. Un buen ejemplo que se encuentra en la naturaleza es la llamada "planta sensible" (Mimosa) que responde al tacto cerrando rápidamente sus hojas, como mecanismo de defensa contra los herbívoros.
Esta rápida respuesta al tacto se debe a la rápida liberación de agua de las células especializadas ubicadas en las hojas. En un intento de imitar a la naturaleza, el proyecto 4D-BIOGEL pretende combinar nuevos hidrogeles llenos de agua totalmente biodegradables con la fabricación aditiva o la impresión 3D para diseñar materiales inteligentes que puedan sufrir un cambio temporal en su forma bajo la influencia de un estímulo externo, dando una cuarta dimensión al objeto 3D previamente diseñado.
Las estructuras sensibles a la luz activadas por infrarrojo cercano (NIR) son especialmente atractivas, ya que la luz se puede localizar cómodamente en el lugar de interés con la máxima profundidad de penetración y el mínimo daño a los tejidos. Para obtener hidrogeles sensibles al NIR, se incorporarán nanopartículas capaces de convertir la luz en calor a la matriz del hidrogel para permitir pequeños cambios de contracción-expansión de volumen según la demanda. Esta tecnología avanzada ofrece un gran potencial para la creación de estructuras dinámicas sofisticadas con alta resolución que podrían encontrar aplicación no solo en medicina regenerativa o administración de fármacos, sino también en robótica o bioelectrónica.