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Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implants

Description du projet

Encourager le triomphe du bien sur le mal

Lorsqu’un implant ou un dispositif médical est inséré dans notre corps, une course pour la surface se déclenche entre les «bonnes» cellules eucaryotes de nos tissus et les «mauvaises» bactéries. Dans ce scénario de rivalité, le gagnant emporte tout. Si les bactéries atteignent en premier la surface, la réussite de l’implant sera compromise. Une possible solution à ce problème serait d’utiliser des antibiotiques. Bien qu’ils aient révolutionné la médecine et notre capacité à combattre les bactéries, les antibiotiques et, plus généralement, les substances cytotoxiques ou antibactériennes, peuvent également inhiber le fonctionnement des cellules saines. La grande question est: comment pouvons-nous améliorer l’adhésion et l’intégration des «bonnes» cellules saines tout en empêchant la formation de «mauvais» biofilms bactériens? Le projet Bio-TUNE, financé par l’UE, aborde ces deux objectifs antagonistes grâce à une caractérisation approfondie de la compétition entre eucaryotes et bactéries. Ces données contribueront au développement de revêtements sélectifs pour les implants qui favorisent la croissance des tissus sains tout en entravant la colonisation bactérienne.

Objectif

Bio-TUNE aims to develop innovative multifunctional materials to produce a new generation of medical implants with cell instructive and antibacterial potential.

In biomaterials science, it is well accepted that implant biointegration with surrounding tissues is a major goal. However, implant surfaces that facilitate cell adhesion, may also favor colonization of bacterial cells. Infection of biomaterials and subsequent biofilm formation can be catastrophic and significantly reduce patient quality of life, representing an emerging concern in healthcare.

On the other hand, research efforts devoted to inhibit bacterial colonization are frequently related to cytotoxic agents or treatments that do not positively affect host tissues. Hence, ideally, to enhance the long-term success of medical implants, biomaterial surfaces should reduce bacterial colonization levels without compromising the physiological functions of eukaryotic cells. Yet, the majority of current approaches tend to only focus on either improving cell adhesion or preventing bacterial infection but rarely explore a combined effect.

In Bio-TUNE we focus on multifunctional coatings to simultaneously address and mitigate both these problems. Thus, Bio-TUNE introduces a new mindset and different paradigms in the development of biomaterials to respond to unmet clinical needs.

Bio-TUNE ambitions to 1) Study and understand the interaction of eukaryotic cells with bacteria at the biophysical and biomolecular level; 2) To develop cell instructive and antibacterial surfaces via biochemical and topographical approaches; 3) Transfer this technology to medical implants.

We seek to decipher the mechanistic of eukaryotic and bacterial cell competition, generate new selective and multi-potential coatings and topographically-active patterns, and their technological transfer leading to a generation of advanced biomimetic materials for tissue regeneration and personalized medicine.

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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Coordinateur

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
Contribution nette de l'UE
€ 216 200,00
Coût total
€ 216 200,00

Participants (5)

Partenaires (4)