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Fluid-Structure Interaction and Machine Leaning for Controlling Unruptured Intracranial Aneurysms

Description du projet

Une nouvelle façon de prendre en charge des anévrismes cérébraux non rompus

Les anévrismes cérébraux non rompus peuvent s’avérer délicats à traiter. Il est parfois préférable de surveiller le patient (attente vigilante), alors que certaines situations forcent les médecins à décider de traiter l’anévrisme. Si le traitement de la pression artérielle est l’une des approches possibles, une autre solution consiste à placer un clip chirurgical au niveau de l’anévrisme ou à y insérer un coil (spires métalliques). Le projet CURE, financé par le CER, entend redéfinir l’avenir de la gestion des risques d’anévrisme intracrânien. Il développera une nouvelle approche capable de prédire le risque de rupture et d’améliorer les résultats du traitement lors du suivi de la réparation endovasculaire. Il s’agira en particulier d’identifier et de caractériser de nouveaux dispositifs d’endoprothèses déviatrices de flux grâce à un cadre de calcul haute-fidélité combiné à l’apprentissage automatique. Si le projet CURE est couronné de succès, sa technique améliorera le sort des patients, en sauvant des millions de vies dans le monde entier.

Objectif

Developing new capabilities to predict the risk of intracranial aneurysm rupture and to improve treatment outcomes in the follow-up of endovascular repair is of tremendous medical and societal interest, both to support decision-making and assessment of treatment options by medical doctors, and to improve the life quality and expectancy of patients.

The proposal aims at identifying and characterizing novel flow-deviator stent devices through a high-fidelity computational framework that combines state-of-the-art numerical methods for fluid-structure interaction modeling (to accurately describe the mechanical exchanges between the blood flow, the surrounding vessel tissue, and the flow-deviator) and deep reinforcement learning algorithms (to identify and to invent a new stent concepts enabling patient-specific treatment via accurate adjustment of the functional parameters in the implanted state). This has never been done before in this context and should thus open both new theoretical and numerical opportunities.

CURE takes the vital steps of bringing novel computational and optimization frameworks to the next level capable of studying the selected flow diverter treatment in order to reduce the risk of hemorrhage in cerebral aneurysms, of supporting the decisions of treatment options by medical doctors and finally of providing guidance in the development of new implant design. Such unique capabilities can save millions of lives worldwide, improve the life quality of patients, eliminate lifelong side-effects due to sub-optimal treatment planning and delivery; and reduce the tremendous societal and economic burden linked to poor patient outcome.

The proposed work has potential to reshape the future of intracranial aneurysm risk management. It is highly multidisciplinary, and the methods proposed and developed as a part of this research can be quickly adapted to a wide range of engineering and bio-medical applications.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS
Contribution nette de l'UE
€ 1 440 725,00
Coût total
€ 1 891 333,00

Bénéficiaires (2)