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Holographic Assembler for 3D Cell Cultures

Description du projet

Une technologie avancée pour une culture efficace et reproductible d’assemblages cellulaires en 3D

Les cultures cellulaires jouent un rôle crucial dans la recherche biomédicale et le criblage des médicaments, l’environnement et leur agencement influençant considérablement la fonction cellulaire. La différence entre les études in vitro en 2D et l’environnement in vivo en 3D est cruciale, en particulier pour les thérapies spécifiques aux patients et le criblage à haut débit. La faible pertinence physiologique des cultures cellulaires en 2D contribue à un taux d’échec de 90 % des médicaments candidats lors des essais. Financé par le Conseil européen de la recherche, le projet HOLOCELL abordera ce problème en développant un bioassembleur 3D. L’équipe créera un bioassembleur de table qui rassemblera des cellules biologiques, des sphéroïdes, des particules ou des capsules d’hydrogel en structures 3D entièrement définies à l’aide de l’holographie acoustique. Ce dispositif convivial et abordable sera compatible avec les procédures biologiques et les équipements de laboratoire en place.

Objectif

Cell cultures are essential for biomedical research and drug screening. The environment and the arrangement directly affect cell function. It has become clear that biological cells behave differently when cultured on a surface as opposed to a 3D environment. This discrepancy between 2D in vitro studies and the 3D environment found in vivo is critical for cancer research, most notably patient-specific therapy and high-throughput drug screening and discovery. Almost 90% of all drug candidates fail during the trial phases and one of the main reasons identified is the low physiological relevance of 2D cell cultures. Technologies are needed that enable the fast and efficient culturing of 3D cell assemblies with high repeatability and control over size and morphology. Here, we use our recently developed technology and fabrication know-how together with the expertise from our ERC-funded research to realize the first 3D bioassembler where the shape of the cell aggregates can be precisely defined by the user. Within this ERC-POC grant we plan to develop a fully operational, stand-alone benchtop bioassembler that instantly aggregates biological cells, spheroids, particles or hydrogel capsules into fully defined 3D structures using acoustic holography. Our device will be an easy-to-use and affordable instrument that is fully compatible with established biological procedures and laboratory equipment and which allows scientists to culture the specific cell structures they need. The grant will allow us to protect our know-how, identify further markets, and develop a commercialization strategy for our technology. Overall, this project will generate the first 3D cell assembler that permits the generation of user-defined cell spheroids and custom shapes at a press of button and thus presents an innovation with a sizeable market potential.

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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Institution d’accueil

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Contribution nette de l'UE
€ 150 000,00
Coût total
Aucune donnée

Bénéficiaires (1)