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Synergistic growth factor microenvironments for veterinary bone regeneration.

Description du projet

Faire progresser les stratégies de régénération osseuse

L’ingénierie du tissu osseux est un domaine qui se concentre sur l’élaboration de stratégies de réparation, de régénération ou de remplacement. Elle implique l’utilisation de divers matériaux, cellules et facteurs de croissance pour créer un échafaudage qui imite le tissu osseux naturel. La protéine morphogénétique osseuse humaine recombinante 2 (rhBMP2) est un puissant facteur de croissance dans la morphogenèse osseuse. Elle est utilisée dans diverses applications cliniques pour favoriser le développement osseux. Pour remédier aux complications associées à une dose élevée de rhBMP2, le projet HEALIGRAFT, financé par le Conseil européen de la recherche, concevra un système permettant la présentation contenue et efficace de rhBMP2 et d’autres facteurs de croissance pour la différenciation des cellules souches. Après avoir obtenu des résultats préliminaires prometteurs sur un modèle murin, les chercheurs souhaitent développer cette technologie pour une application vétérinaire.

Objectif

We propose a system that allows a safer delivery of recombinant human bone morphogenetic protein-2 (rhBMP2) for bone tissue engineering and have planned a veterinary trial in relevant conditions. We have teamed up with a team of veterinary surgeons and several industry and clinical partners for the appraisal of the proposal from a translational standpoint. rhBMP2 is a powerful growth factor (GF) essential in tissue morphogenesis and used to promote bone growth in clinical applications. Current clinical delivery has encountered serious complications associated with the high doses used. We have developed a system that allows the effective presentation of GFs in combination with the integrin binding domain of fibronectin (FN), promoting simultaneous and co-localised signalling between GF receptors and integrins. We have shown the ability of Poly(ethyl acrylate) PEA to organize FN and sequester rhBMP2 in synergy with the integrin binding region to direct stem cell differentiation. This technology enhances bone regeneration and vascularisation with lower rhBMP-2 doses.
With this understanding we have engineered systems to regenerate a bone critical size defect in a murine model. Results were comparable to the higher doses used in the clinic, which makes the systems safe, effective and more competitive than current commercial products. The pathway to human applications requires strong financial commitments. We will explore the veterinary application of our technology and also, because of the conditions treated, as a demonstration towards application in humans. Overall, we will develop a safe and versatile bone system for clinical use in joint arthodesis and non- union bone defects, and we will set a route towards commercialization.

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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Régime de financement

ERC-POC - Proof of Concept Grant

Institution d’accueil

UNIVERSITY OF GLASGOW
Contribution nette de l'UE
€ 149 973,00
Adresse
UNIVERSITY AVENUE
G12 8QQ Glasgow
Royaume-Uni

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Région
Scotland West Central Scotland Glasgow City
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 149 973,00

Bénéficiaires (1)