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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Autonomous Living Cell analYsis ON-chip for Evaluation of space Environment Effects: low-power integrated lab-on-chip for the assessment of radiation damage on living systems in nanosatellite missions

Description du projet

Nouvelle solution pour l’étude des systèmes biologiques modèles dans l’espace

Les longues missions spatiales sont inefficaces et dangereuses pour l’homme en raison des risques d’une forte exposition aux rayonnements. Malheureusement, aucune solution n’a encore été trouvée. L’une des raisons tient au fait que les recherches nécessaires sont difficiles à mener. Le projet ALCYONE, financé par l’UE, entend changer la donne en mettant au point une plateforme d’analyse innovante. Conjuguée aux nouvelles technologies, elle permettra de rechercher et d’analyser in situ les effets de l’environnement spatial sur des systèmes biologiques modèles et fera ainsi progresser la recherche sur les nouvelles solutions de blindage. Le projet concevra un laboratoire sur puce pourvu de sondes à couches minces et d’actionneurs qui utiliseront la bioluminescence pour étudier la culture cellulaire et les effets du rayonnement sur celle-ci lors des missions spatiales.

Objectif

The project aims at the design and realization of a new analytical platform implementing a series of innovative technologies able to provide a highly-integrated solution for the analysis in-situ of the effects of the space environment on model biological systems and for the evaluation of shielding technologies combined with radioprotective agents. The main objective of the project will be achieved through the development of a lab-on-chip device with integrated thin-film sensors and actuators that will implement an extremely compact cell-incubator capable to sample the status of the cell culture during a space mission using real-time monitoring techniques based on bioluminescence. Genetically modified microorganisms will be designed in order to monitor specific stress responses based on a luciferase-based reporter system. An electronic system will be integrated in the platform for the characterization of the radiation environment allowing to evaluate the correlation between observed biological effects and radiation exposure.
The main features of the proposed technology include low power consumption, extreme compactness, high data efficiency and full automation making it suitable for cubesat missions. In particular, a complete cubesat payload will be designed to address and solve any integration issue and to provide a test bench for a preliminary set of experiments to be carried out on ground facilities simulating the deep space environment. The proposed system will therefore represent a key element to pave the route toward deep space human mission as it offers the possibility to test the effects of long term exposure to the space environment on model biological systems using simple platforms as cubesats. This opens new scenarios where minor effort
will be required to plan multiple low-cost missions for improving the risk modeling and for testing new countermeasures in a continuous-improvement scheme.

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

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Contribution nette de l'UE
€ 280 000,00
Coût total
€ 280 000,00

Participants (5)