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Therapeutic Artificial Cells based on Molecular Cages for Glioblastoma Treatment

Description du projet

Une technologie innovante à base de cellules artificielles pour le traitement du glioblastome

Le glioblastome multiforme (GBM) est la tumeur cérébrale maligne agressive la plus courante pour laquelle il n’existe aucun traitement efficace. Environ 220 000 personnes en meurent chaque année et le traitement standard actuel repose sur la chimiothérapie systémique, qui présente une efficacité très limitée et provoque des effets secondaires. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet TherACCage entend mettre au point des nanosystèmes avancés pour le traitement du GBM, en utilisant des cellules artificielles qui exploitent des cages moléculaires chargées de médicaments. Ces cellules artificielles seront dotées d’une capacité de traitement qui leur permettra de reconnaître les biomarqueurs dans le microenvironnement du GBM et d’induire l’administration de médicaments in situ. L’objectif du projet est de développer une nouvelle technologie thérapeutique tout en dispensant une formation complémentaire en vue de l’acquisition de compétences scientifiques et transférables destinées à soutenir la carrière de jeunes chercheurs indépendants.

Objectif

Cancer is still a major societal challenge, as reflected by the Horizon's Europe mission on cancer and the Europe's Beating Cancer Plan. In particular, despite great advances in cancer treatment in recent decades, glioblastoma multiform (GBM) - the most common malignant brain tumor - stills remains without an effective cure and patients die in a few months. Around 220000 people die annually worldwide from GBM and its incidence is expected to increase in Europe due to its aging population. The standard treatment relies on the systemic administration of chemotherapeutics, which has limited efficacy and causes side effects. To overcome current limitations, TherACCage will develop artificial cells based on drug-loaded molecular cages as advanced nanosystems to tackle GBM. Such artificial cells will be equipped with processing machinery resulting in advanced biocompatible nanosystems with the ability to recognize biomarkers of the GBM microenvironment and induce responsive drug delivery in situ. The project combines unique expertise of the main host lab (molecular cages: cage-like molecular architectures with an internal cavity), the candidate (nanotechnology and artificial cells) and a secondary lab (evaluation of novel anticancer therapies) to ensure fulfillment of objectives. In a first stage, the fellow will be trained in advanced organic chemistry for the synthesis of degradable drug-loaded molecular cages. In a second stage, the assembly of artificial cells with molecular cages and their in vitro evaluation will be carried out. Finally, the fellow will carry out a secondment in a biological lab for the pre-clinical evaluation of the developed nanosystems. Importantly, the project will also allow the fellow to gain experience in patenting and tech transfer. Altogether, TheACCage will develop a new therapeutic technology and provide the fellow with complementary scientific and transferable skills with a significant impact toward an independent research career.

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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Coordinateur

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
Contribution nette de l'UE
€ 181 152,96
Adresse
CAMINO DE VERA SN EDIFICIO 3A
46022 Valencia
Espagne

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Région
Este Comunitat Valenciana Valencia/València
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
Aucune donnée

Partenaires (1)