Merck y la start-up Inbrain Neuroelectronics colaboran para desarrollar la próxima generación de terapias bioelectrónicas

12.07.2021 - España

Merck, empresa líder en ciencia y tecnología, ha anunciado hoy un segundo acuerdo de colaboración en su campo de innovación de la bioelectrónica con Innervia Bioelectronics, una start-up y filial de Inbrain Neuroelectronics S.L., Barcelona, España. El objetivo de la colaboración es codesarrollar la próxima generación de terapias bioelectrónicas basadas en el grafeno para el nervio vago, dirigidas a enfermedades crónicas graves dentro de las áreas terapéuticas abordadas por Merck.

Merck KGaA

La segunda colaboración en el campo de la innovación en bioelectrónica de Merck se centra en el aumento de la selectividad y la eficiencia energética del dispositivo para permitir la neuroestimulación de gran intensidad energética mediante electrodos de grafeno

"Pretendemos acelerar los desarrollos en el campo emergente de la bioelectrónica impulsando la novedosa modalidad de la neuroestimulación selectiva", dijo Laura Matz, Directora de Ciencia y Tecnología de Merck. "El acuerdo de hoy con Innervia Bioelectronics da a Merck acceso a una tecnología única que aumenta la eficiencia energética de los neuroestimuladores y que, por tanto, podría convertirse en un verdadero facilitador del tratamiento digital personalizado de los pacientes que sufren enfermedades graves y crónicas, como los trastornos inflamatorios."

Ambos socios colaborarán estrechamente durante los próximos años para impulsar activamente este posible cambio de paradigma en el tratamiento de enfermedades con grandes necesidades médicas no cubiertas. Gracias a sus instalaciones de investigación en bioelectrónica, Merck está bien equipada y puede aprovechar su experiencia en ciencia de datos, clínica, reglamentación y calidad para llevar nuevos dispositivos a los pacientes en un futuro próximo. Innervia aportará su experiencia técnica en el desarrollo de interfaces de grafeno, desarrollo de dispositivos y procesamiento de señales para aplicaciones clínicas. El trabajo inicial se centrará en los trastornos inflamatorios, metabólicos y endocrinos, utilizando las prometedoras capacidades del grafeno para la miniaturización, la precisión y la alta eficiencia de modulación en el nervio vago.

"Esta asociación pone de relieve la importancia de que actores clave en sus respectivos ámbitos unan sus fuerzas para desarrollar terapias electrónicas basadas en tecnologías mínimamente invasivas y en la codificación precisa de señales, posibilitada por el grafeno, para pacientes con afecciones debilitantes, sistémicas y crónicas", dijo Jurriaan Baker, director de tecnología de Innervia Bioelectronics. "Nuestra misión común es mejorar los resultados de estos pacientes, que viven con escasa información sobre sus enfermedades y poco control sobre su trayectoria", añadió Carolina Aguilar, cofundadora y directora general de Inbrain Neuroelectronics.

"Los dispositivos bioelectrónicos tienen la capacidad de comunicarse directamente con el sistema nervioso. El registro de las señales nerviosas y su combinación con otros conjuntos de datos fisiológicos accesibles permitirá comprender mejor las condiciones de la enfermedad y posibilitará regímenes de tratamiento personalizados", dijo Robert Spoelgen, Jefe de Bioelectrónica del Centro de Innovación de Merck. "Estamos convencidos de que los dispositivos bioelectrónicos desempeñarán un papel importante en el futuro panorama terapéutico".

Las señales nerviosas alteradas y desreguladas se producen en muchas enfermedades crónicas graves. Las terapias bioelectrónicas pretenden abordar una amplia gama de enfermedades crónicas utilizando pequeños dispositivos implantables para modular las señales eléctricas que pasan por los nervios del cuerpo. Además, se espera que los dispositivos de neuroestimulación sean cada vez más inteligentes gracias a funciones adicionales como la lectura continua, el análisis de datos y la transmisión de datos, lo que aumentará el uso de energía del dispositivo. Pero al mismo tiempo, se espera que los dispositivos se miniaturicen aún más. Estas tendencias están creando retos importantes para el suministro de energía a estos dispositivos. Además, algunas indicaciones tienen necesidades de energía especialmente altas y continuas debido a las características específicas de la enfermedad. Con las tecnologías actuales, es muy difícil desarrollar terapias de neuroestimulación viables para estas indicaciones.

La mejora de la eficiencia energética de estos dispositivos desempeñará un papel importante en la superación de este dilema de suministro de energía, ya que alternativas como la recolección de energía están todavía en su infancia y están lejos de las aplicaciones clínicas prácticas. El óxido de grafeno reducido (rGO) ofrece unas características de material ideales para disminuir significativamente el consumo de energía manteniendo la eficacia de la estimulación. Esto se consigue gracias a un alto límite de inyección de carga combinado con una impedancia muy baja en comparación con todos los demás materiales de electrodos disponibles. El grafeno, un material bidimensional aislado por primera vez en 2004, está formado por un entramado de átomos de carbono de un solo átomo de grosor y es el material más resistente jamás probado, con una resistencia aproximadamente 100 veces superior a la de un grosor equivalente de acero. La tecnología de Innervia aprovecha el poder del grafeno, que tiene propiedades únicas de conducción eléctrica y térmica que aún se están explorando.

El campo de innovación de la bioelectrónica de Merck se basa en la experiencia y los conocimientos de la empresa en sus sectores de negocio de la salud y la electrónica. Este acuerdo de colaboración complementa una asociación recientemente anunciada entre Merck, B. Braun y su start-up neuroloop GmbH para evaluar la viabilidad de los neuroestimuladores

Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.

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