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Redesigning aortic endograft: enabling in-situ personalized aneurysm healing

Projektbeschreibung

Innovatives Endograft für die personalisierte Heilung von Aortenaneurysmen

Vor vierzig Jahren wurde die Gefäßchirurgie durch Endograften revolutioniert, mit denen Aortenaneurysmen behandelt werden können. Das technologische Konzept ist seitdem nahezu unverändert: Das Graft ist ein passives Gerät zur Behandlung von Aortenaneurysmen im Spätstadium und nicht zur Heilung, selbst bei einer früheren Erkennung. Über das ERC-finanzierte Projekt Epeius werden mit 3D-Biodruck bioresorbierbare endovaskuläre Grafts mit aktiven Wirkstoffkomponenten für eine frühzeitige personalisierte Heilung entwickelt. Im Projekt werden Herausforderungen bei der Einschätzung der Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlungen am Menschen und bei der Wirkstoffverabreichung in therapeutischen Dosen überwunden. Das Team wird ein in vitro Modell von Aortenaneurysmen erstellen. Zudem wird 3D-Biodurck und computergestützte Biomechanik integriert, um ein endovaskuläres Gerät der nächsten Generation zu schaffen.

Ziel

Forty years ago, the endograft (EG) enabled the endovascular treatment of aortic aneurysm (AoA) and revolutionized vascular surgery. Still, since then, its technological concept has remained substantially unchanged: EG is a passive device aimed at treating the AoA in its late stage, not to cure the disease, even when discovered early. This proposal introduces a bio-engineered process to redesign EGs as 3D bio-printed, bioresorbable devices loaded with active drug components and validated in-vitro to enable the paradigm shift: from end-stage treatment to early personalized healing.
To this aim, EPEIUS must tackle three open challenges: 1) available (animal) models often fail to predict human safety and efficacy for candidate therapies; 2) potentially effective drugs are challenging to deliver in therapeutic concentrations at the target; 3) consequently, there is a limited capacity of AoA healing even for compounds that were preclinically promising.
We hypothesize that these challenges can be solved simultaneously by designing and fabricating a human in-vitro model of AoA where we can track AoA progression in the presence/absence of bioengineered EG, delivering therapeutic drugs. Grounded on a multi-disciplinary approach, EPEIUS will act as the “trojan horse” to enable the local healing of arterial walls.
To verify our hypothesis, we will integrate 3D bioprinting and computational biomechanics to:
Aim 1. Create an in-vitro model of AoA recapitulating dysfunction of endothelial and vascular smooth muscle cells, degeneration of extra-cellular matrix, overall driven by inflammatory state.
Aims 2. Create a customizable EG to carry drug in-situ.
Aims 3. Assess in-vitro the regenerative power of the mesenchymal stem cells’ secretome to heal AoA.
EPEIUS will directly tackle a prominent medical issue but we are convinced that this innovation in computer-aided engineering, additive manufacturing, and in-vitro pharmacology will create the next generation endovascular device.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Programm/Programme

Finanzierungsplan

HORIZON-ERC -

Gastgebende Einrichtung

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
Netto-EU-Beitrag
€ 1 991 225,00
Adresse
STRADA NUOVA 65
27100 Pavia
Italien

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Region
Nord-Ovest Lombardia Pavia
Aktivitätstyp
Mittlere und höhere Bildungseinrichtungen
Links
Gesamtkosten
€ 1 991 225,00

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