Donation från Stenastiftelsen möjliggör framstående professur på Chalmers inom health engineering

Bild 1 av 1
Kollage hälsa och teknik

Med en donation på 40 miljoner kronor från Stenastiftelsen kan Chalmers rekrytera på högsta internationella nivå till den första William Chalmers-professuren. Professuren är inriktad mot health engineering och ska fokusera på forskning i gränssnittet mellan medicin och teknologi i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och klustret av läkemedels- och medicinteknikbolag i Göteborg.

För att locka forskare i konkurrens med världens ledande universitet är extern finansiering i form av donationer från stiftelser och näringsliv avgörande. William Chalmers-professuren inom health engineering möjliggörs genom Stenastiftelsen, som blir den största externa finansiären och vars donation kompletterar Chalmers egen satsning på 50 miljoner kronor.

Porträttbild Martin Nilsson Jacobi
Martin Nilsson Jacobi, Rektor och vd, Chalmers tekniska högskola

– Detta visar på ett stort förtroende för Chalmers. Det är väldigt roligt att Stenastiftelsen delar vår bild av vilken betydelse framstående tekniska universitet kan ha för framtiden. Den generösa donationen innebär att vi kan inrätta en professur med villkor som gör att vi kan konkurrera om de allra främsta forskarna i världen. Det är ett viktigt steg för Chalmers mot att bli ett tekniskt universitet i internationell toppklass, säger Chalmers rektor Martin Nilsson Jacobi.

Porträttbild Madeleine Olsson Eriksson
Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande

– Genom Stenastiftelsens stöd vill vi stärka Göteborgs ledande position inom health engineering. Professuren vid Chalmers skapar förutsättningar för forskning som förnyar teknik och medicin och ger konkret samhällsnytta. Det blir ett viktigt steg för att omsätta spetskompetens till verklig betydelse för patienter och samhälle, säger Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.


Den professor som nu kan rekryteras kommer att bygga upp ett forskningsområde inom något av de tre utpekade områdena stamcellsorganoider, organ-on-a-chip eller bioelektroniska gränssnitt* och banar väg för nya framsteg där teknik möter sjukvård och medicin.


Professuren är en strategisk satsning på tvärvetenskaplig forskning med hög potential för innovation och samhällsnytta. Den är en nyckelroll i den nybildade Chalmers–Sahlgrenska Health Engineering Alliance, vars syfte är att utveckla samarbetet mellan Chalmers, Sahlgrenska akademin, Fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Göteborgs universitet samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och möjliggöra ännu bättre samverkan med näringslivet.

Porträttbild Mats Lundqvist
Mats Lundqvist, Vicerektor, Nyttiggörande, innovation och livslångt lärande, Chalmers tekniska högskola

– Teknik är en allt viktigare del av avancerad sjukvård och läkemedelsutveckling, vilket innebär att det teknikkunnande vi har på Chalmers verkligen behövs. Det handlar om allt från datahantering till läkemedelstestning och precisionsmedicin. Health engineering är ett område där Göteborg skulle kunna bli världsledande, tack vare akademin, universitetssjukhuset och det industrikluster inom läkemedel och medicinteknik som finns här. Vi kan leda ett verkligt positivt teknikskifte, säger Mats Lundqvist, vicerektor för nyttiggörande, innovation och livslångt lärande.

Om William Chalmers-professurer

Som ett led i Chalmers strävan mot att bli ett tekniskt universitet på internationell toppnivå inför högskolan en ny excellensbefattning inom forskning i form av en professur med titeln William Chalmers Distinguished Professor. Befattningen är inget befordringssteg utan en tillsättning som sker enbart genom inbjudan från rektor.

*Stamcellsorganoider är cellodlingar som skapas från stamceller och vars egenskaper påminner om vävnader. De används i dag till exempel för läkemedelstestning inom precisionsmedicin och vid forskning som undersöker vävnaders förnyelse.

Organ-on-a-chip är chip, eller integrerade kretsar, som innehåller en miniatyrmiljö som efterliknar funktionerna hos ett organ. Chipet innehåller mikroskopiska kanaler där vätskor såsom näringslösningar kan flöda, levande celler från ett specifikt organ samt membran som kan röra sig för att efterlikna exempelvis andning eller blodtryck. De används för att simulera och studera sjukdomstillstånd och testa läkemedel. I vissa fall används celler från en specifik patient för att testa vilka behandlingar som fungerar bäst för individen.

Bioelektroniska gränssnitt är tekniska system som gör det möjligt för levande biologisk vävnad och elektronik att kommunicera med varandra.

Foto

Fotokollage: Bilder tagna av Adi Goldstein/Brano/Louise Reed via Unsplash.com

Bild Martin Nilsson Jacobi: Chalmers / Anna-Lena Lundqvist

Bild Madeleine Olsson Eriksson: Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur / Magnus Gotander

Bild Mats Lundqvist: Chalmers / Anna-Lena Lundqvist