- Nanopartículas anti-oxidantes/anti-inflamatorias para proteger contra la hiper-actividad y mitigar el daño post-crisis
- Caracterización de la línea de pez cebra didys552 (mutante del gen snc1lab) y puesta a punto del ensayo de screening de eficacia con drogas de referencia
- Terapia Celular Mediante Precursores Neuronales GABAérgicos para Encefalopatías Epilépticas Infantiles (S. Dravet, S. West y S. Stxbp1)
- Creación de una unidad de monitoreo terapéutico (MTD) para la optimización de la terapia farmacológica del síndrome de Dravet
- Diseño, síntesis y evaluación farmacológica de nuevos agentes neuroprotectores orientados al tratamiento del síndrome de Dravet
- Efecto de campos magnéticos estáticos de intensidad moderada en modelos de epilepsia y síndrome de Dravet
- Efecto del tratamiento con beta-cariofileno en un modelo murino de Síndrome de Dravet
- Estudio del sistema cannabinoide en el síndrome de Dravet
- Mecanismos de excitabilidad neuronal intrínseca y actividad espontánea subyacentes a las alteraciones de la corteza cerebral con deficiencia en Nr2f1/COUP-TF1
- Investigación de la epilepsia mediante imágenes de súper resolución de las sinapsis y del espacio extracelular en tejido cerebral vivo
- Medicina de precisión en síndrome Dravet
- Neurogénesis y Gliogénesis Reactiva en un Modelo de Síndrome de Dravet
(Biología del Desarrollo y Modelos de Enfermedad)
(Biología del Desarrollo y Modelos de Enfermedad)
Duración: 4 años, 2018-2021.
Coste del proyecto:120.000 €
Hipótesis y objetivo general del proyecto: la mosca de la fruta Drosophila melanogaster es un animal adecuado para estudiar el síndrome de Dravet
- Este insecto tiene un gen equivalente al gen humano SCN1A. Las mutaciones en este gen causan convulsiones, y estos mutantes responden a los fármacos anticonvulsivos utilizados en los pacientes.
- En Drosophila melanogaster podemos usar técnicas de modificación genética más sofisticadas que las disponibles para los modelos actuales (principalmente ratones y cultivos celulares)
- Nuestro objetivo es generar moscas manipuladas genéticamente para representar mutaciones clínicas para comprender el mecanismo de la enfermedad subyacente y abordar problemas clínicos como el cuadro clínico diverso y la falta de soluciones terapéuticas.
Objetivos concretos:
- Eliminaremos la función de para (el gen de la mosca equivalente a SCN1A), dejando un sitio de inserción para SCN1A humano con mutaciones clínicas seleccionadas. Este objetivo ya está en marcha. Este objetivo está completado.
- Introduciremos los genes SCN1A humanos mutantes sobre el gen de mosca inactivado. Crearemos una cepa de mosca para cada mutación. Este objetivo está en ejecución.
- Análisis de los modelos. Una vez que hayamos generado estos modelos en la mosca, los usaremos para estudiar el efecto de las mutaciones en el sistema nervioso y para entender las diferencias entre los pacientes, y en el largo plazo usaremos para encontrar tratamientos efectivos. Este objetivo requiere financiación adicional.
Entregables:
- Una comprensión del efecto de las diferentes mutaciones clínicas en la fisiología y la función de las neuronas.
- Una plataforma novedosa para investigar mecanismos de enfermedades y encontrar soluciones terapéuticas.
Impacto e Innovación:
Los modelos actuales para comprender el síndrome de Dravet se basan principalmente en la eliminación completa de la función del gen en ratones mutantes o la sobreexpresión de mutaciones en células cultivadas y no representan la diversidad clínica de la enfermedad. Nuestros modelos, basados en las mismas mutaciones encontradas en pacientes y expresados en condiciones fisiológicas en animales completos, son un enfoque novedoso complementario a los modelos actuales.
Necesidades económicas hasta 31 diciembre 2019 completadas
Necesidades económicas hasta 31 diciembre 2020: 30.000
Instituciones colaboradoras
Universitat Politècnica de València Centro de Investigación Príncipe Felipe.
Entidades financiadoras
ApoyoDravet, Indacea, Generalitat Valenciana.