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The mechanobiology of hypoxia during bone regeneration

Description du projet

Hypoxie et instabilité mécanique ciblées dans la régénération osseuse

La guérison et la régénération osseuse à la suite d’une fracture sont souvent freinées par un manque d’oxygène consécutif à la rupture des vaisseaux sanguins et par l’instabilité mécanique. Les cellules progénitrices qui forment le cartilage et l’os doivent donc s'adapter à des conditions hypoxiques et à un microenvironnement instable. Les connaissances sur l’interaction entre les molécules dans ces deux voies sont très limitées. Le projet HIPPOX, financé par l’UE, vise à définir les mécanismes médiateurs de l’interaction entre l'hypoxie et la signalisation mécanique et à cibler cette dernière à l’aide de thérapies régénératives visant à accélérer la guérison. Une meilleure guérison des fractures sera bénéfique pour tous les patients de la planète, réduisant les hospitalisations et la mortalité chez les personnes âgées.

Objectif

Bone regeneration is a challenging clinical problem. Each year, millions of patients worldwide experience bone fracture: one every two-to-three seconds. Over 10-15% of these fractures suffer from impaired healing. Especially the elderly population is disproportionately affected being associated with permanent impairment and increased mortality. Two critical events early in fracture repair determine the outcome of the healing process: lack of oxygen caused by blood vessel rupture and mechanical instability. Thus, the progenitor cells that will eventually form cartilage and bone to heal the fracture must simultaneously adapt to both hypoxic and mechanical microenvironments to ensure full tissue restoration. Cellular hypoxia-induced signaling and mechanotransduction are therefore critical to bone healing, but how crosstalk between these pathways impacts fracture repair is unknown. The project aims to define new cellular and molecular mechanisms that mediate crosstalk between hypoxia and mechanical signaling during fracture repair and target this crosstalk in an innovative regenerative therapy to accelerate fracture repair. Improvement in therapeutic strategies and rehabilitation will have a global impact and are already included in European health care efforts to ensure health throughout the life course, and to reduce hospitalization time and mortality in the (elderly) population. The project will be conducted in the McKay Research Laboratory, University of Pennsylvania, United States (PENN), the Department of Chemistry, Materials and Chemical Engineering G. Natta, Politecnico di Milano, Italy (POLIMI, secondment) and the Centre for Translational Bone, Joint and Soft Tissue Research, Technische Universitt Dresden, Germany (TUD).

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

TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN
Contribution nette de l'UE
€ 194 259,44
Adresse
HELMHOLTZSTRASSE 10
01069 Dresden
Allemagne

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Région
Sachsen Dresden Dresden, Kreisfreie Stadt
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
Aucune donnée

Partenaires (1)