Description du projet
Un pansement multifonctionnel innovant pour la régénération de la peau
La prise en charge actuelle des plaies chroniques est insuffisante et ne permet pas d’atteindre une régénération fiable de la peau. Le projet FORCE REPAIR, financé par l’UE, développera un pansement multifonctionnel pour un environnement pro-régénérateur et une stabilité mécanique lors du traitement d’une plaie chronique. Le projet utilisera des technologies de pointe pour créer des échafaudages biologiques imprimés en 3D et adaptés aux besoins des patients. L’encre bio-adhésive antibactérienne, associée à des polypeptides favorisant l’innervation et la vascularisation, et au Wharton Gel Complex, renforcera les protéines de la matrice extracellulaire. Le pansement traité aux UV contractera la plaie pour faciliter sa fermeture. Le pansement imprimé en 3D sera testé in vitro avec des exsudats humains et validé in vivo sur des modèles animaux de plaie chronique ou d’infection bactérienne. Le retour d’informations des autorités réglementaires et des parties prenantes orientera le développement du produit jusqu’à son introduction dans des environnements cliniques.
Objectif
Due to population lifestyle changes, i.e. obesity, diabetes and aging population, chronic wounds (CW) which fail to follow the typical healing process is a major medical socioeconomic challenge. Current wound management is clearly insufficient and advanced therapies failed in keeping their promise of reliable skin regeneration. The aim of FORCE REPAIR is to develop a smart and multifunctional wound dressing providing pro-regenerative environment and mechanical stability to treat CW. Thus, FORCE REPAIR will combine state-of-the-art technologies in a biological scaffold tailored to patient’s needs: (1) Antibacterial and bioadhesive bioink with antibiotics and anti-inflammatory loaded nanocapsules, (2) Elastin like polypeptides promoting innervation and vascularization (3) Wharton Gel Complex preventing oxidative stress and boosting key extracellular matrix proteins. Also, the dressing activated by UV light will induce contractile force to help wound closure and activate skin regeneration. A customized 3D bioprinter with a user-friendly 3D trajectory software will help to strategically placed the biological compounds to timely address and mitigate the degenerative process occurring in CW, i.e. infection, inflammation, tension forces to promote skin regeneration. The 3D printed dressing will be tested in relevant in vitro model with a human exudate library and testing relevant key healing steps (i.e. re-epithelization, angiogenesis, cell proliferation…). Selected candidates will be tested in vivo on pig CW models and mice with bacterial infection. To ensure translation to clinical practice and reach patients, regulatory framework, HTA and a business model will be defined for a viable exploitation strategy that will decrease economic burden of wound care management and improve patients’ QoL. Finally, to ensure market acceptance health professional will guide the development of FORCE REPAIR to offer a dressing that treat efficiently CW and can be used by medical staff.
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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Mots‑clés
Programme(s)
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01
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HORIZON-RIA - HORIZON Research and Innovation ActionsCoordinateur
20014 San Sebastian
Espagne