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Optical imaging platform to unravel metabolic reprogramming of cancer: a path for improved treatments

Description du projet

L’imagerie optique dans les études de reprogrammation métabolique du cancer

De récentes études indiquent que les tissus cancéreux possèdent plusieurs caractéristiques métaboliques notables, dont l’utilisation différentielle de métabolites essentiels. Ce phénomène, appelé reprogrammation métabolique, est une condition préalable à la transformation maligne et à la progression de la tumeur. Une meilleure compréhension de la reprogrammation métabolique de tumeurs spécifiques peut donner lieu à des traitements anticancéreux plus efficaces. L’objectif du projet METABOLIGHT, financé par l’UE, est d’aborder ce besoin insatisfait en outils d’imagerie d’apport en nutriments en développant une plateforme novatrice fondée sur une combinaison de réactions de chimie par «clic» et de techniques d’imagerie bioluminescentes ultrasensibles et non invasives. Cette nouvelle plateforme sera axée sur l’absorption par la tumeur de glucose, d’acides gras, d’acides aminés et de nucléosides, qui jouent un rôle prépondérant dans le métabolisme du cancer, et la reprogrammation métabolique de différents cancers du foie sera ensuite étudiée.

Objectif

"Recent investigations revealed that cancer tissue possesses several important metabolic features, such as differential utilization of many essential metabolites. This phenomenon is now referred to as ""metabolic reprogramming"" and is known to be required for malignant transformation, tumor development, invasion and metastasis. Its complex and dynamic nature has been recognized as one of the major challenges for effective cancer treatment. Therefore, a better understanding of metabolic dependencies in specific tumor types can provide a path for improved cancer treatments.

However, no efficient methodologies currently exist that allow noninvasive imaging and quantification of the uptake of essential metabolites in animal models of disease. Current strategies rely on either nuclear imaging techniques such as PET/SPECT/MRI or endpoint ex vivo quantification of metabolites (ex. MS). All of these methods have significant limitations, resulting in a lack of understanding of tumor metabolism and, consequently, poor predictability and efficacy of cancer therapies.

To address the unmet need for nutrient uptake imaging tools, we propose to develop a novel platform based on a combination of versatile “click” chemistry reactions with noninvasive, ultrasensitive bioluminescent imaging techniques. The applications of the novel platform will focus on tumor uptake measurements of glucose, fatty acids, amino acids, and nucleosides previously reported to play important roles in cancer metabolism. We will then use this platform to investigate the metabolic reprogramming of different liver cancers, which may lead to the generation of novel, effective treatments; therefore, this novel platform has high clinical applicability. Due to its versatile nature, application of the platform can be expended to studies of many other important human pathologies in which changes in metabolism play a key role, such as diabetes, neurodegenerative diseases, nonalcoholic steatohepatitis, and many others"

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-COG - Consolidator Grant

Institution d’accueil

SWISSLUMIX SARL
Contribution nette de l'UE
€ 1 997 375,00
Adresse
EPFL INNOVATION PARK BATIMENT C
1015 Lausanne
Suisse

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Région
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Vaud
Type d’activité
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Liens
Coût total
€ 1 997 375,00

Bénéficiaires (2)