Malattie cardiovascolari: concluso il progetto Emile per limitare i test sugli animali

Il progetto Emile in Toscana sviluppa tecnologie innovative per ottimizzare la fase preclinica delle sperimentazioni farmaceutiche, riducendo costi e tempi di sviluppo attraverso modelli in-vitro avanzati.

Nella Toscana del 2026, il settore della **ricerca farmaceutica**, **biomedica** e **cosmetica** sta compiendo passi avanti significativi grazie all’integrazione di **tecnologie innovative**. Il progetto **Emile**, acronimo di “advancEd platforM atherogenIc vascuLar modEl”, ha concluso con successo un percorso di **ricerca** e **sviluppo** mirato a rendere più efficiente la fase **preclinica** delle **sperimentazioni**. Questo approccio si propone di ridurre i **costi** e i **tempi** di sviluppo, affrontando la problematica delle **molecole** escluse nelle fasi avanzate della sperimentazione, quando gli **investimenti** sono già elevati.

Il progetto Emile e il suo contesto

Il progetto **Emile** ha visto la luce grazie al **cofinanziamento** del **Programma Fesr Toscana 2021-2027**, nell’ambito del **Bando Rs2 2023**. Coordinato da **IVTech Srl**, il progetto ha coinvolto una rete di **partner**, tra cui **Stargate Consulting Srl**, **BeeApp Srl**, **Giotto Biotech Srl** e l’**Istituto di Fisiologia Clinica** del **Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)**. L’obiettivo principale è stato quello di sviluppare **modelli in-vitro** più **predittivi**, capaci di simulare le **condizioni fisiologiche** umane e contribuire così alla diffusione dei **metodi senza animali**, riducendo la necessità di **sperimentazione animale**.

Il focus del progetto è stato l’**aterosclerosi**, una delle principali cause di **infarto** e **ictus**, utilizzando un modello che consente di studiare lo sviluppo della **patologia** e l’impatto di **farmaci**. La **piattaforma** sviluppata permette di coltivare **cellule vascolari** in condizioni **dinamiche**, sottoponendole a **stimoli biologici** controllati, per osservare le **risposte** a **molecole** potenzialmente attive.

Innovazioni tecnologiche e metodologiche

**IVTech**, spin-off dell’**Università di Pisa**, ha progettato e realizzato le **piattaforme fluidiche** della serie “Arcadia”, in grado di gestire fino a 12 **circuiti** in parallelo. Queste **soluzioni modulari** e **rimovibili** facilitano il passaggio tra **incubatore** e **cappa a flusso laminare**. **BeeApp**, specializzata nello sviluppo **software**, ha creato un’applicazione per il **controllo remoto**, monitorando i **parametri ambientali** e consentendo un’interazione sicura tra **utenti** e **dispositivi**. L’**Istituto di Fisiologia Clinica** del **CNR** ha testato il **modello biologico**, utilizzando **cellule muscolari lisce** di **arteria coronarica umana** e analizzando vari **parametri** come **vitalità** e **risposta infiammatoria**.

**Giotto Biotech** ha contribuito alla preparazione e caratterizzazione di importanti **metalloproteinasi**, mentre **Stargate Consulting** ha fornito supporto nella **valutazione** dei **fattori competitivi** e delle **prospettive di mercato**. Questo approccio **multidisciplinare** ha permesso di integrare diverse **competenze** e **tecnologie**, creando un **sistema innovativo** in grado di ottimizzare la fase **preclinica** delle **sperimentazioni**.

Impatto e prospettive future

Il progetto **Emile** ha dimostrato l’importanza della **collaborazione** tra competenze **industriali**, **digitali** e **scientifiche**, mirando a sviluppare **soluzioni avanzate** nel campo dei **modelli in-vitro**. La **modularità** e la gestione di più **circuiti** in parallelo aumentano la **capacità sperimentale** e la **riproducibilità** degli esperimenti. Il **controllo remoto** riduce la necessità di aprire frequentemente l’**incubatore**, mantenendo stabili i **parametri ambientali** e limitando il rischio di compromettere i **campioni**.

I potenziali utilizzatori di questa **tecnologia** includono **laboratori universitari**, **centri di ricerca biologica** e **aziende farmaceutiche**. Gli **impatti** attesi riguardano l’**efficienza** della **ricerca**, la possibilità di identificare **molecole** non idonee in fase precoce, e una minore **esposizione** degli **operatori** a **rischi**. Inoltre, il progetto ha creato una **base sperimentale** per futuri studi su **composti** e **meccanismi** coinvolti nell’**aterogenesi**.

Il 10 luglio 2026, i risultati del progetto sono stati presentati presso la sede operativa di **IVTech** a **Ospedaletto**, **Pisa**, in un incontro di **verifica tecnica**. Tra i partecipanti, **Annamaria Gisario**, rappresentante di **Sviluppo Toscana**, e vari esponenti delle **aziende** coinvolte hanno discusso i risultati raggiunti e le **prospettive future**, che includono l’ulteriore **industrializzazione** della **piattaforma** e l’integrazione di **intelligenza artificiale** per migliorare il **sistema di controllo remoto**.

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