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Bacterial Eavesdropping for Fast Antibiotic Susceptibility Testing

Projektbeschreibung

Schnelle Diagnose der Empfindlichkeit gegenüber antimikrobiellen Mitteln

In der Mikrobiologie dient die Untersuchung auf Empfindlichkeit gegenüber antimikrobiellen Mitteln dazu, die wirksamsten Antibiotika zur Behandlung einer bakteriellen Infektion zu ermitteln. Dabei wird festgestellt, gegenüber welchen Antibiotika die infizierenden Bakterien empfindlich oder resistent sind. Je nach Methode kann es bis zu einigen Tagen dauern, bis ein Ergebnis der Untersuchung auf Empfindlichkeit gegenüber antimikrobiellen Mitteln vorliegt, was sich negativ auf die Behandlungsergebnisse bei den Betroffenen auswirkt, insbesondere bei schweren Infektionen, bei denen eine Verzögerung der richtigen Behandlung kritische Auswirkungen haben kann. Im Rahmen des vom Europäischen Innovationsrat finanzierten Projekts BE FAST wird eine auf Graphen basierende Biosensortechnologie propagiert, die das Verfahren der Untersuchung auf Empfindlichkeit gegenüber antimikrobiellen Mitteln revolutionieren und die Testzeit auf weniger als eine Stunde verkürzen soll. Bei diesem Verfahren wird die Bewegung von Bakterien festgestellt und mit der Antibiotikaempfindlichkeit in Verbindung gebracht. Aus der Verfeinerung dieser Technologie werden kosteneffiziente Hochdurchsatztests und verbesserte Behandlungsergebnisse hervorgehen.

Ziel

Antimicrobial resistance (AMR) is a global health problem, endangering milliAntimicrobial resistance (AMR) is a global health problem, endangering millions of lives. Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) plays a crucial role in determining the type and concentration of antibiotics required to inhibit the growth of a pathogen. However, the major issue with the current ASTs is the slow diagnostics, from 24h to a few days, leading to mis-prescriptions and/or over-prescriptions, thus severely impacting treatment outcomes. At SoundCell, we developed SoundCell technology, a breakthrough technique that reduces the AST time from a few days to less than 1 hour. It is a graphene-based biosensor technology that uses nanomechanical vibrations of ultrathin micron-sized graphene drums to detect the motion of a single bacterium. We demonstrated that motion of alive and dead bacteria are different when adhered to the graphene sensors and we can correlate such changes to antibiotic susceptibility. During the EICT, we will mature SoundCell technology into a high-throughput cost-effective AST. We will develop high-volume manufacturing methods and engineer a user-friendly low-cost prototype readout system. We will validate our AST prototype in 2 clinical labs through testing of a variety of pathogenic clinical isolates and benchmarking speed and sensitivity of our platform against other AST techniques. We will establish our exploitation strategy and regulatory roadmap, develop, and execute the business model, and develop stakeholders engagement.
SoundCell technology will directly lower healthcare expenses by shortening hospital stays with fewer lab and diagnostics tests and improve clinical outcomes of patients by reducing recovery time, secondary complications and mortality. We have filed 2 patent applications and envision another 4 patents over the project duration. By 2030 we forecast 17M revenues and employment for up to 60 personnel.

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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Koordinator

SOUNDCELL B.V.
Netto-EU-Beitrag
€ 2 499 143,75
Adresse
MOLENGRAAFFSINGEL 12
2629JD Delft
Niederlande

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KMU

Die Organisation definierte sich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung selbst als KMU (Kleine und mittlere Unternehmen).

Ja
Aktivitätstyp
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Links
Gesamtkosten
€ 2 499 143,75