Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Flame-made calcium phosphate nanoparticles for biological drug delivery toward healing chronic wound

Opis projektu

Nanotechnologia przyspiesza gojenie ran

Przewlekłe rany, często zakażone antybiotykoopornymi drobnoustrojami, stanowią powód nasilającego się globalnego kryzysu zdrowotnego, bowiem prowadzą do poważnych powikłań i obniżenia jakości życia pacjentów. Brak możliwości wykorzystania konwencjonalnych antybiotyków do skutecznego zwalczania tych bakterii pogłębia problem, zwiększając presję na systemy opieki zdrowotnej. Stosowanie istniejących biologicznych leków zwalczających drobnoustroje wymaga przezwyciężenia wyzwań związanych ze stabilnością i skutecznością ze względu na ich podatność na czynniki środowiskowe i ograniczoną dostępność. Zespół finansowanego ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu BioCaPHeal ma na celu rozwiązanie tych problemów poprzez opracowanie innowacyjnych hybrydowych nanoleków opartych na nanocząsteczkach fosforanu wapnia (CaP) do ochrony w celu ochrony i dostarczania substancji biologicznych, takich jak peptyd LL-37 i lizozym. Zastosowanie takiego podejścia daje nadzieję na lepsze gojenie się ran i zwalczanie zakażeń.

Cel

The increasing number of chronic wound cases, most frequently attributed to antibiotic-resistant bacterial infections, has set an urgent alarm since it causes low quality of life and even fatal complications to thousands of patients as well as burdens the healthcare systems globally. Antimicrobial biological drugs, also called biologics, are proposed to address the emerging and unmet threat of antibiotic-resistant bacteria in wound infections by developing antibiotic-free treatments with low immunological risk. Despite having maximal antimicrobial effect, biologics efficiency in infection treatment and wound healing is compromised due to their limited circulation half-life and susceptibility to environment and wound related factors. Hybrid nanoformulations (HNs) based on inorganic nanoparticles (NPs) are developed to perform biologics delivery by securing the integrity of their vulnerable structure and efficiency while they exhibit great potential in biomedicine as drug nanocarriers due to their stability, small size, and extremely high surface area. Here, we propose the synthesis of biocompatible and healing-promoting Calcium Phosphate (CaP) NPs with a nanomanufacturing process famous for its scalability and reproducibility, Flame Spray Pyrolysis. The as-prepared CaP NPs will be loaded with the biologics, peptide LL-37 and enzyme Lysozyme, to form novel hybrid drug delivery nanosystems. Synthesis parameters of CaP NPs and HNs nanomanufacturing protocols will be studied and their physicochemical characterization will be performed. The stability, the antimicrobial activity and the cytocompatibility of the HNs will be examined with in-vitro assays. Finally, the effectiveness of HNs in wound infections treatment and wound healing promotion will be tested ex-vivo. This project will provide fundamental insights on biological drug loading parameters on nanocarriers to facilitate rapid translation to clinics, after the intellectual property is protected.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Koordynator

KAROLINSKA INSTITUTET
Wkład UE netto
€ 206 887,68
Adres
Nobels Vag 5
17177 Stockholm
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Stockholm Stockholms län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych