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Bottom-up reconstruction of a Synthetic Erythrocyte

Description du projet

Les érythrocytes artificiels comme substituts sanguins

La transfusion sanguine est une procédure courante qui peut sauver des vies, mais elle peut être fatale si les contrôles appropriés ne sont pas en place. Cela souligne la nécessité d’un substitut sanguin universel, mais la nature complexe des composants sanguins a entravé les efforts déployés jusqu’à présent. Pour répondre au besoin médical non satisfait de transfusions sanguines sûres, le projet SynEry, financé par l’EIC, propose de générer des érythrocytes synthétiques en utilisant des vésicules lipidiques. Les chercheurs prévoient d’imiter le cytosquelette des érythrocytes, leur asymétrie lipidique, leurs protéines fonctionnelles et leur réaction à l’environnement, entre autres. Les résultats ouvriront la voie à la synthèse de cellules artificielles avec une vision à long terme pour développer un substitut sanguin efficace.

Objectif

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

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-EIC - HORIZON EIC Grants

Coordinateur

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Contribution nette de l'UE
€ 1 783 375,00
Adresse
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgique

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Région
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 1 783 375,00

Participants (4)