Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Self-feeding implants to improve and accelerate tissue healing using nutritional nanoparticles

Opis projektu

Samoodżywające się implanty kostne

Implanty kostne odgrywają kluczową rolę w sektorze ochrony zdrowia, jednak ich wysoki wskaźnik awaryjności zwiększa koszty opieki zdrowotnej i obniża jakość życia pacjentów. Jednym z głównych wyzwań jest utrzymanie żywotności dużych tkanek. Najnowsze badania wykazały, że glikogen może przyczynić się do długoterminowego przeżycia implantów, promować tworzenie tkanek, zmniejszać stan zapalny i poprawiać unaczynienie. Zespół finansowanego ze środków ERBN projektu NutriBone ma na celu leczenie dużych ubytków kostnych poprzez opracowanie samoodżywiającego się implantu kostnego. Zespół badaczy skupi się na znaczących ubytkach kostnych, pracując nad stworzeniem prototypu, a także planu certyfikacji, badań rynkowych i biznesplanu. Koncepcja przyjęta przez badaczy zakłada, że tkanki powinny same generować własne składniki odżywcze, gdy otaczające środowisko nie będzie w stanie ich dostarczyć.

Cel

Keeping large (>1cm3) living tissues alive is an unresolved key challenge that hinders many clinical and industrial applications, including tissue/organ transplants, engineered tissues, drug screening models, and lab grown meat. While natural tissues within our body are continuously provided with nutrients via the blood stream, engineered, explanted, or even implanted tissues have to rely on the slow diffusion of nutrients until perfused vascularization is achieved. This commonly leads to tissue starvation, which inevitably causes tissue failure.

The NutriBone project is based on the logical yet never before explored premise that these tissues need to provide their own nutrients if the environment cannot do so. This is an innovative concept named self-feeding. We have surprisingly discovered that glycogen offers cell-driven long-term release of physiologically relevant quantities of glucose enabling long-term implant survival, accelerated tissue formation, reduced inflammation and immune responses, and improved vascularization. As this approach is a first-of-its-kind, we have patented it and here propose its valorisation.

We propose to develop a marketable self-feeding bone implant to address the current clinical challenge of critically sized bone defects. Although our technology is relevant for many clinical applications, we will focus on large bone defects. Bone is the second most implanted tissue but implant failure remains high, leading to high medical cost and low quality of life for patients. Moreover, bone implants represent the largest, and still fast growing market for engineered tissues, while awaiting a solution to maintain implant viability. Thus, we can foresee a concrete path-to-market. To this end, we will perform product development towards a minimum viable product, establishing a roadmap for certification, and market research as well business plan development to ensure a good product-market fit including a market entry and exit strategy.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITEIT TWENTE
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
DRIENERLOLAAN 5
7522 NB Enschede
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Overijssel Twente
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Beneficjenci (1)