Description du projet
Une tumeur sur puce en 3D permet d’étudier le microbiote tumoral et la résistance aux médicaments
Le microbiote est de plus en plus reconnu comme jouant un rôle essentiel dans la santé et la maladie dans de nombreux systèmes organiques. Le microenvironnement tumoral ne fait pas exception. Le microbiote intratumoral peut moduler la résistance aux médicaments anticancéreux (un défi important en oncologie) en particulier la résistance aux immunothérapies telles que les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Malheureusement, les scientifiques ne disposent pas des bonnes méthodes expérimentales pour étudier ce phénomène. Dans le cadre du groupe de projets de la Mission Cancer sur la compréhension des interactions entre la tumeur et l’hôte, le projet Arturo, financé par l’UE, vise à combler cette lacune grâce à un modèle innovant de tumeur sur puce en 3D à la pointe de la technologie. Il aidera les scientifiques à mieux comprendre le rôle des bactéries dérivées de patients et leurs signaux sur les tumeurs ainsi que les réponses aux médicaments antitumoraux.
Objectif
"This action is part of the Cancer Mission cluster of projects on “Understanding (tumour-host interactions)"".
Challenge: Primary or acquired resistance to therapies is a major challenge in oncology. Recent research suggests that intratumoral microbiota may contribute to anti-cancer drug resistance, in particular to immunotherapies such as immune checkpoint inhibitors (ICI). However, experimental approaches to address the role of microbiota in human cancers are lacking.
Solution: Project ARTURO will ethically tackle this problem by using an innovative state-of-the-art 3D tumor-on-chip (ToC) model, as part of the emerging field of Micro-Physiological Systems (MPS).
Plan: The role of patient-derived bacteria, and of their postbiotics and released extra-cellular vesicles, in tumor ecosystem behaviors and drug responses, will be deciphered by integrating clinical data, omics analysis, and novel ToC-based information (by live imaging and single-cell transcriptomics). The development of advanced computational methods to extract ToC-based information constitutes a major force and innovation in the field, with high potential to accelerate future applications of ToC technology in clinics. The focus will be on two frequent poorly-understood cancer subtypes: non-small cell lung cancer (NSCLC) and invasive lobular breast cancer (ILC). End-users’ perspectives will be addressed using a co-design approach to develop ethically sound and evidence-based cancer-related innovation and health policies.
Impact: ARTURO results are expected to lead to a deep understanding of processes underpinning tumor-host interactions, helping to conceive novel microbiota-based intervention strategies, in particular for NSCLC and ILC patients. ARTURO will take social, ethnical, cultural, and gender aspects into account, facilitating the translation of ARTURO's innovations to clinical practice and co-design of policies. Ultimately, the ARTURO impacts will be far-reaching, contributing to future developments in cancer precision medicine and diagnostics and to the EU Mission – Cancer."
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. La classification de ce projet a été validée par l’équipe qui en a la charge.
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Mots‑clés
Programme(s)
- HORIZON.2.1 - Health Main Programme
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MISS-2023-CANCER-01
Voir d’autres projets de cet appelRégime de financement
HORIZON-RIA - HORIZON Research and Innovation ActionsCoordinateur
75231 Paris
France