Description du projet
Détection et tests des infections respiratoires
Les infections respiratoires, responsables de plus de 7 millions de décès en 2020 et de la majorité des récentes pandémies, constituent une menace colossale pour la santé et l’économie mondiales. Les méthodes d’échantillonnage actuelles pour la détection sont hélas souvent insuffisantes, ce qui entrave une intervention en temps utile. Cette limitation ne met pas seulement en péril la santé des individus, elle compromet également les efforts de lutte contre la pandémie. Dans ce contexte, le projet B-Path, financé par l’UE, développera une méthode innovante d’exploitation de l’échantillonnage des aérosols d’expiration pulmonaire. L’objectif est de faciliter un diagnostic simple et non invasif à tous les niveaux de soins. En mettant l’accent sur les principaux agents pathogènes tels que le SRAS-CoV-2, la grippe et la tuberculose, le projet explorera la détection multiplex et les tests sur le lieu d’intervention. Des études effectuées dans divers pays évalueront l’efficacité, la faisabilité et l’impact économique, tandis que des technologies innovantes et une collaboration interdisciplinaire stimuleront les progrès.
Objectif
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.
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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Mots‑clés
Programme(s)
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69120 Heidelberg
Allemagne