Description du projet
Implants favorisant la régénération neuronale dans les lésions de la moelle épinière
Les lésions de la moelle épinière (LME) altèrent la fonction neurologique et posent d’importants problèmes de réparation en raison de la régénération neuronale limitée. Le projet DEEPSTIM, financé par le CER, vise à combiner la stimulation électrique avec un dispositif personnalisé issu de l’ingénierie tissulaire pour favoriser la repousse des neurones et restaurer la fonction nerveuse. Grâce à des technologies avancées d’impression en 3D, le projet permettra de créer des implants spécifiques aux patients, conçus pour délivrer une stimulation électrique ciblée. L’imagerie à haute résolution sera utilisée pour concevoir un implant électro-conducteur qui reflétera le tractus spinal lésé, distribuant efficacement la stimulation aux neurones au niveau du site de la lésion. Un prototype sera soumis à des essais précliniques sur un modèle de lésion médullaire chez le rat. En outre, l’équipe collaborera avec des experts en commercialisation et des cliniciens pour préparer la technologie au lancement sur le marché.
Objectif
Spinal cord injury (SCI) can severely impact patients, impairing neurological function. The complex pathophysiology of SCI and the poor growth capacity of neurons results in a multi-faceted challenge to repair. Lifetime treatment costs for SCI patients can be as high as 2 million and approximately 11,000 new spinal cord injuries occur every year in the EU. Neuromodulation devices that provide controlled electrical stimuli to enable pain management, aid rehabilitation and represent a growing medical device market, predicted to reach an 83 Bn value by 2030. This project proposes to combine electrical stimulation for the integration of neuromodulatory functionality with a tailored tissue engineered device to enhance regrowth of injured neurons and restore nerve function. It builds on the cutting-edge 3D-printing technologies developed during my ReCaP Advanced Grant in order to design a ground-breaking patient-specific implant for the targeted delivery of electrical stimulation to promote SCI repair. High-resolution imaging of individual patient spinal cord injuries will facilitate 3D printing of an electroconductive implant architecture, filled with a biomimetic regenerative and immunomodulatory biomaterial, that matches both the gross lesion geometry as well as mimicking key aspects of the injured spinal axonal tract anatomy. The 3D-printed conductive architecture will be geometrically optimized to distribute externally delivered electrical stimulation to neurons throughout the injury maximizing the therapeutic benefits of electrical stimulation. To demonstrate proof-of-concept, DEEPSTIM will develop a prototype for preclinical testing in a rat model of SCI. The DEEPSTIM team will work with institutional commercialisation teams and seek input from clinical experts to increase the technological readiness level of the platform with the ultimate aim of forming a spin-out company to further develop the technology towards clinical translation.
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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Programme(s)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2024-POC
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2 Dublin
Irlande