Description du projet
Construire un mini-cœur humain en laboratoire
Il ne nous manque plus grand-chose pour parvenir à produire nos propres cœurs. Des ingénieurs s’associent à des biologistes pour fabriquer des «cardio-robots» biologiques. Le projet BioRobot-MiniHeart, financé par l’UE, est en train de mettre au point un mini-cœur vascularisé qui bat. En parallèle, l’équipe crée un bio-robot nageur autopropulsé, fabriqué en assemblant des cellules cardiaques humaines sous forme de structures tissulaires 3D. Pour y parvenir, elle a fait appel au moulage sacrificiel et à la bio-impression 3D à haute résolution. Le mini-cœur et le bio-robot fourniront aux scientifiques un modèle cardiaque humain in vitro plus réaliste, ainsi qu’un outil approprié pour évaluer la présence de substances cardiotoxiques dans l’environnement. Cette innovation devrait contribuer à accélérer le développement de traitements contre les maladies cardiaques.
Objectif
Cardiovascular disease (CVD) is still the N1 cause of death worldwide despite the significant efforts of academia and pharmaceutical industry to understand the different underlying causes of CVD. They have been hampered by the lack of proper human cardiac models as the animal models have different physiology and gene expression from the human situation and the flat cell culture in vitro models are not capable of producing pumping motion, which is the main function of the heart. Furthermore, pesticides toxicity and risk for human health are controlled at a European level through a well-developed regulatory network, however, cardiotoxicity is not described as a separate hazard class while it can have long-term cardiovascular complications. Here we propose to make better predicative in vitro cardiac models by making a vascularized beating mini-heart and a self-propulsion swimming bio-robot made by assembling human cardiac cells into 3D tissue structures using sacrificial molding and high-resolution 3D bio-printing. The mini-heart and the bio-robot will enable the scientific community to have a more realistic human cardiac model in vitro and a proper tool to assess the presence of cardiotoxicants in the environment. This work will be done in a consortium of four parties with the necessary expertise, ranging from heart development, human pluripotent stem cells, 3D bioprinting, tissue engineering and biosensing, to bring these engineered living tissues to reality.
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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Programme(s)
- HORIZON.3.1 - The European Innovation Council (EIC) Main Programme
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7522 NB Enschede
Pays-Bas