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Bottom-up reconstruction of a Synthetic Erythrocyte

Descripción del proyecto

Eritrocitos artificiales como sustitutos de la sangre

La transfusión de sangre es un procedimiento común que puede salvar vidas, pero también puede resultar fatal si no se realizan los controles adecuados. Esto destaca la necesidad de un sustituto universal de la sangre, pero la naturaleza compleja de los componentes sanguíneos ha obstaculizado los esfuerzos realizados hasta la fecha. Para satisfacer la necesidad médica no atendida de las transfusiones de sangre, el proyecto financiado por el Consejo Europeo de Innovación SynEry se propone generar eritrocitos sintéticos utilizando vesículas lipídicas. Los investigadores planean imitar el citoesqueleto de los eritrocitos, su asimetría de lípidos, sus proteínas funcionales y su respuesta al entorno, entre otras cuestiones. Los resultados allanarán el camino hacia la síntesis de células artificiales con una visión a largo plazo para desarrollar un sustituto eficaz de la sangre.

Objetivo

Blood is a precious and vital resource for many clinical interventions. Erythrocytes, its key component, are used to save thousands of lives every day worldwide. Yet, in low- and middle-income countries, its scarcity and unsafe control are endemic burdens that cost lives. In spite of several decades of attempts to develop a safe and universal blood substitute, this goal has yet to be achieved. Beyond the mere transport of gasses, erythrocytes have evolved together with their host organisms to perform very specialized functions. It is now clear that much of their complexity is indispensable to establish effective cardiovascular regulation. Yet, reproducing this complexity in a synthetic, functional facsimile is a challenging endeavour that requires new methods and multidisciplinary approaches. The ambitious goal of SynEry is to reproduce, in an advanced lipid vesicle, the following key features of erythrocytes: adequate lipid asymmetry with raft-like nanodomains; integration of essential functional proteins (both cytosolic and transmembrane) and a biomimetic cytoskeleton (conferring durability, flexibility and biconcavity); enhanced immune tolerability; responsivity to environmental cues (such as under deformation and hypoxia). These goals will be tackled by an interdisciplinary consortium bringing expertise on: droplet-based microfluidics combined with interfacial self-assembly of biofunctionalized nanoparticles (to build complex biomimetic membranes with ordered cytoskeletal nanodomains); DNA origami and self-assembling peptide technologies (to reconstruct a biomimetic cell cortex); and in-vivo testing models (to verify biocompatibility and functionality). The knowledge gained by producing a synthetic erythrocyte, is envisioned to enable the production of artificial cells with in-vivo applicability and it will pave the way towards the future development of an effective blood substitute that can remedy pervasive global blood availability and safety issues

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Régimen de financiación

HORIZON-EIC - HORIZON EIC Grants

Coordinador

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Aportación neta de la UEn
€ 1 783 375,00
Dirección
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Bélgica

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Región
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 1 783 375,00

Participantes (4)