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Imaging the Force of Cancer

Descripción del proyecto

Obtención de imágenes basadas en la fuerza para predecir la metástasis del cáncer

Pruebas recientes sugieren que las células metastásicas malignas ejercen fuerzas sobre su entorno, lo que podría servir como indicador del potencial metastásico. Además, muchos tumores sólidos presentan una presión del líquido intersticial (PLI) elevada, lo que reduce la eficacia del tratamiento. Para abordar este problema, el equipo del proyecto FORCE, financiado con fondos europeos, pretende desarrollar una técnica de obtención de imágenes atraumática para visualizar directamente estas fuerzas in vivo. El método de obtención de imágenes por resonancia magnética basada en la fuerza propuesto permitirá medir y analizar el estado de deformación y las propiedades biomecánicas de los tumores y el tejido circundante. Los investigadores también determinarán si los datos proporcionados por este nuevo método pueden predecir la diseminación metastásica, medir la PLI en pacientes y evaluar la viabilidad de utilizar fuerzas de cizallamiento para modular el entorno de fuerzas de las células cancerosas.

Objetivo

Cancer is the second leading cause of mortality in EU member states with ~90% of all cancer deaths caused by metastatic spread. Despite its significance, measuring metastatic potential as well as potential indicators of therapy efficacy remain unmet clinical challenges. Recently, it has been demonstrated in vitro, that aggressive metastatic cells pull on their surroundings suggesting that metastatic potential could be gauged by measuring the forces exert by tumours. Furthermore, many solid tumours show a significantly increased interstitial fluid pressure (IFP) which prevents the efficient uptake of therapeutic agents. As a result, a reduction in IFP is recognized as a hallmark of therapeutic efficacy. Currently, there is no non-invasive modality that can directly image these forces in vivo.
Our objective is the non-invasive measurement of both IFP within tumours as well as the forces they exert on their surrounding environment. This will be used to predict a tumour’s metastatic potential and importantly, changes in these forces will be used to predict the therapeutic efficacy of drug therapy. To attain this goal, the biomechanical properties of the tumour and its neighbouring tissue will be measured via MR-elastography at various measured deformation states. Resultant images will be used to reconstruct images of the internal and external forces acting on the tumour. We call this novel imaging modality Magnetic Resonance Force (MRF) imaging .
We will calibrate MRF via cell cultures and pre-clinical models, and then test the method in breast, liver, and brain cancer patients. Thereby, we will investigate whether MRF data can predict metastatic spread and measure IFP in patients. We will also investigate the potential to non-invasively modulate the force environment of cancer cells via externally applied shear forces with the aim of impacting cell motility and proliferation. This can provide novel mechanism for anticancer therapeutic agents via mechanotransduction.

Convocatoria de propuestas

H2020-PHC-2014-2015

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Convocatoria de subcontratación

H2020-PHC-2015-two-stage

Régimen de financiación

RIA - Research and Innovation action

Coordinador

KING'S COLLEGE LONDON
Aportación neta de la UEn
€ 2 196 560,00
Dirección
STRAND
WC2R 2LS London
Reino Unido

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Región
London Inner London — West Westminster
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 2 196 560,00

Participantes (19)