Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Development of scalable microfluidic device for drug testing using humanized adipose tissue spheroids

Opis projektu

Urządzenie mikrofluidyczne do inżynierii tkankowej przeznaczone do opracowywania leków

Opracowanie bardziej precyzyjnych i etycznych innowacji w dziedzinie medycyny nie będzie możliwe, jeśli w badaniach medycznych i medycynie regeneracyjnej nie będą stosowane trójwymiarowe hodowle komórkowe. Uzyskane metodami inżynierii tkankowej, niewymagające rusztowań trójwymiarowe modele, które imitują cechy funkcjonalne naturalnych tkanek, wspomagają poszukiwania biomarkerów, opracowywanie leków i badania toksykologiczne. Stanowią też alternatywę dla użycia zwierząt w badaniach nad lekami i ich testowaniu. Projekt SMD-SPH, finansowany w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, ma na celu opracowanie systemu mikrofizjologicznego składającego się z trójwymiarowej modelowej hodowli komórkowej o kontrolowanej perfuzji umożliwiającej ciągły kontakt z czynnikami wzrostowymi. Zamierzeniem badaczy jest uzyskanie funkcjonalnej naturalnej tkanki i monitorowanie najważniejszych parametrów fizjologicznych. Ludzkie komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej zostaną wykorzystane do zbudowania pierwszego skalowalnego systemu mikrofizjologicznego opartego na takiej tkance.

Cel

In regenerative medicine, in vitro tissue engineering products (3D cell cultures) for in vivo therapy are critical for more accurate and more humane medical innovation. Tissue engineered scaffold-free 3D models that exhibit functional hallmarks of native tissues improve our search for biomarkers, drug testing/development and toxicology with more accurate models, while supporting the development of alternative methods to animal use in drug testing, as stated by the Directive (2010/63/EU) established the European Centre for the validation of alternative methods (ECVAM). To replace animal testing, it is important to develop microphysiological systems and ‘body-on-chip’ approaches that allow to account for organ-to-organ interactions in vitro, at a reasonable cost. Yet, most current bioreactors are expensive, designed for organ transplant (thus focused on a single organ) and poorly designed for miniaturization and scale-up. In SMD-SPH, we will develop a microphysiological systems with the following design requirement: a 3D cell culture model, with a continuous and controllable perfusion system for continuous contact with morphogens (growth factors) to obtain a functional native tissue and monitoring crucial parameters of cell physiology, compatible with scale-up manufacturing. To the best of our knowledge, it is the first time in scientific literature that human adipose tissue-derived stem cells are used to build human white adipose tissue in a novel and scalable microphysiological system. This project meets the convergence of microfluidics and scaffold-free 3D culture models offering a reliable alternative for drug and toxicology assays, besides offer a scalable and reproductible system for future integration into a human-on-a-chip and high-troughput assays. Once an initial prototype is obtained, we will start dissemination to stakeholders and seek early adopters, cosmetic industries.

Koordynator

EDEN TECH
Wkład UE netto
€ 196 707,84
Adres
11 RUE DE LOURMEL
75015 Paris
Francja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 196 707,84