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

Opto-Electronic Neural Connectoid Model Implemented for Neurodegenerative Disease

Opis projektu

Innowacyjny organoidalny niezwierzęcy model mózgu do badań nad neurodegeneracją

Starzenie się ludności Europy wiąże się z coraz częstszym występowaniem chorób neurodegeneracyjnych związanych z otępieniem i utratą funkcji motorycznych, tak jak w przypadku choroby Parkinsona. Finansowany przez UE projekt OpenMIND ma na celu wprowadzenie innowacyjnej koncepcji modelowania chorób zwanej „konektoidami” (ang. connectoids). Pozwoli ona na reprezentację in vitro optoelektronicznego wieloregionalnego organoidalnego model mózgu ludzkiego, który tworzą organoidy mózgowe połączone hydrożelowymi szlakami przekazującymi sygnały czynnościowe podobnie jak aksony. Każdy organoid będzie zawierał sterowane światłem specyficzne neurony oraz penetrujące elektrody i falowody służące monitorowaniu przekazywania sygnałów neuroprzekaźnikowych w obrębie organoidów i pomiędzy nimi. Rewolucyjny model umożliwi wizualizację i ocenę reakcji poszczególnych regionów mózgu na określoną terapię w czasie rzeczywistym.

Cel

A major challenge facing Europe is its ageing population and associated increase in diagnosed cases of neurodegenerative diseases (NDD). Parkinson’s disease (PD) is associated with tremor and loss of motor functions due to progressive degeneration of dopaminergic neurons in the brain. This can lead to memory loss and dementia, which is associated with short- and long-term injuries and disabilities with emotional, financial, and social burdens for patients, families, and society. The exact causes and mechanisms underlying PD are still unknown and existing treatments focus on alleviating symptoms and increasing quality of life, but do not halt or reverse disease progression. Although animal models give unique possibilities to study physiological and behavioural mechanisms, drug development fails due to lack of translation to humans. Alternative non-animal NDD models is needed both in terms of better translation, but also to replace expensive and problematic animal experiments.
We will move disease modelling to a new level and replace animal models, by creating a new concept we call connectoids. We will develop an ex-vivo-type in vitro human opto-electronic multi-regional brain-organoid disease model in which connectoids are formed by precise spatial arrangement of brain organoids connected via hydrogel tracts that promote axonal pathfinding, functional connection, and signalling. By developing 1) light controllable sub-type specific neurons within regionalized brain organoids, and 2) electrodes and waveguides that can penetrate the organoids able to monitor neurotransmitter signalling inside and between the organoids, we will for the first time be able to sense how a particular brain region responds to a certain therapy and watch in real time how signals are transmitted to other brain regions. Our model will not only have health benefit, but will relieve a heavy economic burden on society, and open up for new possibilities for technological and economic development.

Koordynator

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 1 233 076,25
Adres
ANKER ENGELUNDS VEJ 101
2800 Kongens Lyngby
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 233 076,25

Uczestnicy (4)