Description du projet
Un nouveau bioréacteur pour les valves cardiaques issues de l’ingénierie tissulaire
Les valves cardiaques issues de l’ingénierie tissulaire (TEHV) sont conçues sur base d’une combinaison de matériaux biologiques, de cellules et d’échafaudages synthétiques afin d’imiter la fonction et la structure des valves cardiaques naturelles. Leur principal avantage réside dans le fait qu’elles sont moins sujettes à des complications telles que la coagulation sanguine ou le rejet immunitaire, et plus particulièrement si elles sont créées à partir des propres cellules du patient. Avec le soutien du programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet I3 entend développer un nouveau bioréacteur et le combiner avec des techniques d’IRM afin d’ évaluer les TEHV sans recourir à l’expérimentation animale. Les remplacements de valves cardiaques vivantes générées seront particulièrement bénéfiques aux jeunes patients en raison de leur facultés d’auto-réparation et de croissance.
Objectif
Given the escalating global burden of valvular heart disease and the pressing need for living heart valve replacements, I decided to focus my research on this healthcare challenge by acquiring new skills through advanced training and international interdisciplinary collaborations. My proposal I3 combines the design and application of a novel bioreactor for assessing tissue engineered heart valves (TEHVs) by highly advanced magnetic resonance imaging (MRI) to kickstart the innovation cycle in in-vitro experiments. Especially young patients with valvular heart disease will profit from TEHVs as they suffer from current heart valve replacements lacking the ability to self-repair and growth as well requiring the life-long intake of anticoagulants.
Leveraging the high-dimensional, non-invasive analysis potential of MRI, my I3 proposal establishes new innovative tools for TEHV research to enable new insights in the resulting hemodynamics downstream of TEHVs, close the optimization loop in-vitro using patient-specific boundary conditions and reduce the need for ethically and monetary challenging animal experiments.
Building on my expertise on advanced MRI, I will acquire new skills to develop a novel MRI-compatible bioreactor in the project. Enabling in-vitro experiments with high precision and repeatability, the imaged flow field in the bioreactor allows me to select and optimize a TEHV for specific hemodynamics of patients. In-vivo MRI-enabled feedback of the resulting hemodynamics offers further diagnosis. Furthermore, in-vitro and in-vivo measurements offer important information for optimization of TEHVs for patient-specific treatments.
I will use the knowledge and skills gained from this inter-sectoral and inter-disciplinary project for my next career steps (incl. submission of an ERC starting grant) in the field of biomedical engineering research aimed at providing all patients with a suitable heart valve replacement. I3 is a major step towards making this a reality.
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)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MSCA-2023-PF-01
Voir d’autres projets de cet appelRégime de financement
HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European FellowshipsCoordinateur
38116 Braunschweig
Allemagne