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Automated microfluidic phage display through non-fouling droplet-based technologies

Description du projet

Une plateforme microfluidique automatisée pour le criblage des ligands

Des technologies de diagnostic efficaces sont essentielles pour atténuer l’impact dévastateur des maladies infectieuses. L’identification de ligands pouvant cibler les biomarqueurs de maladies infectieuses dans les échantillons de patients est la clé du fonctionnement des diagnostics modernes. Toutefois, les méthodes actuelles de sélection des ligands sont lentes et fastidieuses. De nouvelles méthodes d’automatisation de la sélection des ligands devraient accroître l’efficacité et la capacité des communautés à répondre aux épidémies. Le projet microPhage, financé par l’UE, envisage de développer un nouveau dispositif microfluidique qui pourrait automatiser le criblage de ligands à haut débit et l’appliquer pour générer de nouveaux ligands contre un biomarqueur émergent du VIH. Le projet va également étudier de nouveaux matériaux microfluidiques compatibles avec les processus courants de sélection de ligands.

Objectif

Effective diagnostic technologies are essential for mitigating the devastating impact that infectious disease has on society. The identification of ligands that can target infectious disease biomarkers within patient samples is key to the function of modern diagnostics. Unfortunately, current methods for ligand selection are slow and labour intensive, and frequently hinder the development of diagnostic technologies. Novel methods for automating this process will increase efficiency and improve the capacity of communities to respond to outbreaks and epidemics. During this fellowship I will develop a novel microfluidic device capable of automated high-throughput selection of highly robust infectious disease targeting ligands. The main objectives are as follows: 1) Explore novel microfluidic materials that are compatible with common ligand selection work flows; 2) Develop a fully automated microfluidic platform capable of performing multiple rounds of ligand selection; 3) Apply this system to generate novel ligands against an emerging HIV biomarker. The device will be underpinned by multiple core microfluidic technologies developed within the host lab, including: rapid droplet generation, droplet disruption, non-fouling materials, and highly responsive microvalves. These technologies will be combined with my expertise in protein chemistry, protein engineering, and chemical biology to achieve a significant leap forwards in automated ligand selection. The resultant device will vastly increase accessibility to high-throughput ligand selection, enabling smaller labs to more effectively select high-affinity ligands against emerging disease targets. This will have a significant impact on the fields of diagnostics, targeted therapeutics, protein engineering, and microfluidics.

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

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Coordinateur

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
Contribution nette de l'UE
€ 191 149,44
Adresse
Raemistrasse 101
8092 Zuerich
Suisse

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Région
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 191 149,44