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Breath Pathogen Detection (B-Path): Establishing Exhaled Breath Aerosol (XBA) sampling for diagnosis and screening of respiratory infections

Descripción del proyecto

Detección y pruebas de infecciones respiratorias

Las infecciones respiratorias, responsables de más de 7 millones de muertes en 2020 y de la mayoría de las pandemias recientes, suponen una amenaza colosal para la salud y la economía mundiales. Por desgracia, los métodos actuales de muestreo para la detección suelen quedarse cortos, lo que dificulta una intervención a tiempo. Esta limitación no solo pone en peligro la salud individual, sino que también socava los esfuerzos de control de las pandemias. En este contexto, el equipo del proyecto B-Path, financiado con fondos europeos, desarrollará un uso innovador del muestreo de aerosoles del aliento exhalado (XBA, por sus siglas en inglés). El objetivo es permitir un diagnóstico sencillo y atraumático en todos los niveles asistenciales. Centrado en microorganismos patógenos importantes como el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2), el virus de la gripe y el bacilo tuberculoso, el equipo del proyecto explorará la detección múltiple y el análisis de diagnóstico inmediato. En los estudios multinacionales se evaluarán la eficacia, la viabilidad y el impacto económico, con tecnologías innovadoras y la colaboración interdisciplinaria como motor del progreso.

Objetivo

Respiratory infections resulted in >7 million deaths in 2020 and were responsible for 7 of the last 9 pandemics, causing trillions of €s in economic losses. Despite the importance of early detection for individual health and pandemic control, flawed sampling methods for respiratory infections limit the impact of highly-sensitive diagnostics. The B-Path project will tackle this problem by establishing exhaled breath aerosol (XBA) as an evidence-based, non-invasive sample for simple detection of respiratory infections that can be undertaken at all levels of care. We will achieve this by developing and optimising two innovative, easy-to-use and scalable XBA sampling devices and generating evidence for their use in diagnosis and screening (for early diagnosis and transmission control). We will use different model pathogens that have caused epidemics and pandemics globally – SARS-CoV-2, influenza, and tuberculosis (TB) – and we will generate data on the feasibility of multiplex detection of respiratory pathogens in XBA samples, the adaptability to novel pathogens applying viral metagenomics, and point-of-care testing with lateral-flow assays. We will assess the sampling efficiency of the novel devices against a benchmark Respiratory Aerosol Sampling Chamber and evaluate performance, feasibility, and acceptability, in comparison to the current standard of sampling in multi-country clinical studies of diagnosis and screening. Impact and economic modelling will inform the implementation potential of the novel devices for the different use cases and help assess trade-offs. The project will leverage innovation in bioaerosol and material science, as well as the multidisciplinary (including academia, industry and NGOs) consortium’s track record of delivering transformative diagnostic innovation. We envision that a single breath sample enables accessible and accurate detection of highly transmissible respiratory infections, thereby improving both individual and population health.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Coordinador

UNIVERSITATSKLINIKUM HEIDELBERG
Aportación neta de la UEn
€ 1 347 827,08
Dirección
IM NEUENHEIMER FELD 672
69120 Heidelberg
Alemania

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Región
Baden-Württemberg Karlsruhe Heidelberg, Stadtkreis
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 1 347 827,09

Participantes (5)

Socios (1)