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Remote controlling biological systems by sonopharmacology and sonogenetics

Descripción del proyecto

Los ultrasonidos controlan portadores de ácido polinucleico que unen cargas útiles bioactivas

La luz se utiliza cada vez más en biomedicina para inducir la actividad de fármacos o controlar la función de proteínas, pero su escasa profundidad de penetración en los tejidos supone un obstáculo para seguir avanzando. Los ultrasonidos penetran en profundidad y pueden aplicarse con una resolución submilimétrica en un entorno clínico sin dañar las células ni los tejidos. El equipo del proyecto SONOPHARMAGEN, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, pretende utilizar ultrasonidos para controlar la actividad de fármacos, proteínas y genes mediante portadores de ácido polinucleico que se unen a cargas útiles bioactivas. En el proyecto se diseñarán estos portadores para que sean sensibles a los ultrasonidos y liberen sus cargas bioactivas para activar fármacos y controlar las funciones celulares. El equipo de SONOPHARMAGEN tiene previsto demostrar su uso en la inmunoterapia contra el cáncer, la investigación de la diabetes y la ingeniería de tejidos.

Objetivo

To date, light has been employed as a widespread trigger to achieve control over the activity of drugs and protein function establishing the fields of photopharmacology and optogenetics, respectively. Both techniques led to promising new therapies, the elucidation of brain function or understanding of neural disorders. However, serious limitations resulting from the low penetration depth of light into tissues are severely hampering progress in these fields. In contrast to photons, ultrasound deeply penetrates tissue and can be applied with sub-millimeter resolution and consequently has been widely established in the clinic over many decades for therapy and diagnostics.
In this ERC Advanced Grant, I will develop a radically new approach to control the activity of drugs, proteins and genes by biocompatible ultrasound. Polynucleic acid carriers, which can bind a wide variety of bioactive payloads, will be designed to be sensitive to different ultrasound sources, which can be applied in clinical settings and do not harm cells or tissues. Upon ultrasound irradiation, these carriers liberate their bioactive payloads by mechanochemical principles to switch on drugs and control cellular functions.
To achieve this aim, I will: investigate the effect of ultrasound (US) on nucleic acid architectures; study the loading of polynucleic acids with different payloads and their release by US; develop a technology platform to activate small molecule drugs, proteins and oligonucleotides; and showcase the huge potential of these technologies for cancer immunotherapy, diabetes research and tissue engineering.
This project will boost sonopharmacology and sonogenetics. Its outcomes will enable spatiotemporal control of drug action to minimize side effects in pharmacotherapy like cancer. The remote controlled orchestration of protein and gene function by US will strongly advance medicine and the life sciences by answering fundamental questions in these fields.

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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Régimen de financiación

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institución de acogida

DWI LEIBNIZ-INSTITUT FUR INTERAKTIVE MATERIALIEN EV
Aportación neta de la UEn
€ 2 500 000,00
Dirección
FORCKENBECKSTRASSE 50
52074 Aachen
Alemania

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Región
Nordrhein-Westfalen Köln Städteregion Aachen
Tipo de actividad
Research Organisations
Enlaces
Coste total
€ 2 500 000,00

Beneficiarios (1)