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Guillermo Rus


Mi investigación actual tiene como objetivo conectar la biomecánica fundamental con la aplicación clínica mediante nuevos métodos basados en ultrasonidos para caracterizar la viscoelasticidad de los tejidos. A partir de los avances en elastografía torsional y de banda ancha, mi grupo está desarrollando plataformas de imagen de nueva generación capaces de mapear la heterogeneidad mecánica a distintas escalas —desde organoides celulares hasta órganos completos—, al mismo tiempo que explora terapias basadas en ondas de cizalla para modular los microambientes tumorales. Estos proyectos convergen hacia un objetivo común: cuantificar y aprovechar el lenguaje mecánico de los tejidos vivos con fines diagnósticos y terapéuticos.

Estoy especialmente capacitado para desarrollar proyectos en colaboración con empresas e instituciones de investigación. En los últimos años he dirigido iniciativas multidisciplinares que integran ingenieros, matemáticos y clínicos, dando lugar a publicaciones de alto impacto, patentes y empresas derivadas con un valor conjunto superior a los 8 millones de euros.

Las capacidades consolidadas de mi laboratorio en el diseño de hardware ultrasónico, modelado computacional y validación traslacional han facilitado colaboraciones con hospitales, consorcios europeos y empresas de imagen médica del Reino Unido. Este ecosistema de cooperación garantiza que nuestros avances científicos puedan transformarse rápidamente en tecnologías clínicas y comercialmente viables.



My current research aims to bridge fundamental biomechanics and clinical translation through novel ultrasound-based methods for characterizing tissue viscoelasticity. Building on advances in torsional and wideband elastography, my group is developing next-generation imaging platforms capable of mapping mechanical heterogeneity across scales—from cellular organoids to whole organs—while also exploring shear-wave therapies that modulate tumor microenvironments. These projects converge toward a unified goal: to quantify and harness the mechanical language of living tissues for diagnostic and therapeutic innovation.

I am strongly positioned to develop collaborative projects with industry and research institutions. Over the past years, I have directed multidisciplinary initiatives uniting engineers, mathematicians, and clinicians, resulting in high-impact publications, patents, and spin-offs now exceeding €8 M in value.

My laboratory’s proven capabilities in ultrasound hardware design, computational modeling, and translational validation have supported partnerships with hospitals, European consortia, and UK-based imaging ventures. This ecosystem of collaboration ensures that our scientific advances can evolve rapidly into clinically and commercially viable technologies.


Enlaces de referencia:

Web personal

Datos del Experto/a

    

    • Instituto / Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
    • Grupo de Investigación: TEP-959: Ultrasonics Lab
      

      

      
      • Tags: biomecánica, Biomechanics, elastografía, elastography, mecanoterapia, mecanotherapy, Ultrasonidos, ultrasound

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Proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Junta de Andalucía.

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