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

Better Bioprinting by Light-sheet Lithography

Opis projektu

Nowatorskie podejście litograficzne w biodrukowaniu pozwoli na rozwiązanie obecnych wyzwań

Inżynieria tkankowa to dziedzina, która w ostatnich dziesięcioleciach znacząco się rozwinęła. Obecnie jedną z najbardziej obiecujących metod wytwarzania funkcjonalnie zmodyfikowanych tkanek jest biodrukowanie. Konwencjonalny sposób druku od dołu do góry, warstwa po warstwie jest obecnie standardem, jednak jego wykorzystanie wiąże się z wieloma problemami związanymi z ograniczeniami technicznymi w zakresie prędkości drukowania i rozdzielczości przestrzennej. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu B-BRIGHTER opracowuje metodę opartą na litografii działającą w przeciwnym kierunku, opartą na ultraszybkim cyfrowym naświetlaniu arkuszy światła w celu selektywnego łączenia warstw wypełnionych komórkami hydrożeli naśladujących określone tkanki. Takie podejście pozwoli na szybkie uzyskiwanie funkcjonalnych trójwymiarowych geometrii charakteryzujących się wysoką rozdzielczością przestrzenną. Zespół projektu zamierza opracować i zweryfikować także uzasadnienie biznesowe, które pozwoli na wprowadzenie produktu na rynek.

Cel

Bioprinting is considered the most promising method to produce functional engineered tissues with physiological properties. Successful tissue engineering will open research avenues for drug testing and therapeutic and will therefore raise much interest not only in the academia, but also pharma and clinical sectors. Current bioprinting methods are limited by combinations of insufficient speed, spatial resolution and cell viability. Since these technologies often suffer from poor spatial resolution and inability to control biomechanical properties, they fail to mimic the heterogeneous nature of native tissues. B-BRIGHTER aims to develop a novel bioprinting technology able to produce engineered tissues with high spatial resolution at high printing speed using an original top-down lithography approach. In contrast with current bottom up, layer-by-layer bioprinting methods, B-BRIGHTER aims at ultra high-speed digital light-sheet illumination strategy to selectively photo-crosslink cell-laden hydrogels mimicking specific tissues, in confined voxels and produce three-dimensional complex geometries. Previous advances from the BRIGHTER project will be extended by building complex bioengineered skin, cornea and gut tissue models, all of which represent pioneering examples for bioengineering, and its application for cell therapy, drug discovery and toxicology. Together with the work on patterning technology, bioink and application, a basis will be established for formulating a valid business case for a bioprinting product. The work on exploitation activities will ultimately result in a go-no go decision for the industrialisation of a bioprinting product and a commercial path forward. Ultimately, the goal of the B-BRIGHTER project is to provide a radically new bioprinting technology to boost the performance of various engineered tissues which in turn will promote improved healthcare opportunities, as well as business and employment advances in the European Union and beyond.

System finansowania

EIC - EIC

Koordynator

MYCRONIC AB
Wkład UE netto
€ 381 875,00
Adres
NYTORPSVAGEN 9
183 03 Taby
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Stockholm Stockholms län
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 381 875,00

Uczestnicy (4)