European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

New Generation Cell Therapy: Bioartificial Pancreas to Cure Type 1 Diabetes

Opis projektu

Dzięki organoidowi trzustkowemu zastrzyki z insuliną dla chorych na cukrzycę typu 1 mogą odejść do lamusa

Jedzenie, które spożywamy, dostarcza naszemu organizmowi koniecznej energii potrzebnej przez cały dzień. Przetrawiona żywność trafia do krwiobiegu jako glukoza, która następnie wchłaniana jest przez komórki z pomocą insuliny, hormonu wydzielanego przez trzustkę. U chorych na cukrzycę poziom glukozy we krwi jest zbyt wysoki. Cukrzycę typu 2, powodowaną przez ograniczoną zdolność do wytwarzania bądź wykorzystywania insuliny, leczy się poprzez zmianę stylu życia i zażywanie leków doustnych. Jednakże przy cukrzycy typu 1 trzustka w ogóle nie wytwarza insuliny, konieczne są więc codzienne zastrzyki z insuliny. Twórcy finansowanego przez UE projektu VANGUARD opracowują wszczepialne sztuczne trzustki – wytwarzające insulinę organoidy pochodzenia biologicznego. Odpowiednie połączenie pewnych typów komórek oraz hydrożelu spowoduje wzrost i unaczynienie funkcjonalnej tkanki, a także zapewni biozgodność, bezpieczeństwo i skuteczność tego rozwiązania. Zespół planuje udostępnić tę metodę leczenia wszystkim pacjentom.

Cel

Forty million individuals worldwide suffer from type 1 diabetes. This disease is managed by insulin therapy in a vast majority of patients because of the limited accessibility of beta cell replacement therapies (pancreas or islet of Langerhans transplantation). There is an urgent need for the development of a beta cell replacement therapy that will be available to larger numbers of type 1 diabetic patients.
The VANGUARD project aims to deliver an Advanced Therapeutic Medicinal Product (ATMP) of high translational potential, with properties of increased functionality and implantability and protection from immune destruction.
We will construct a bioartificial pancreas by assembling insulin- producing organoids, composed of islet cells, human amniotic epithelial cells (hAEC) and blood outgrowth endothelial cells (BOECs), into an amniotic membrane-derived hydrogel. Components of the amniotic membrane will provide extracellular matrix and mechanical protection and confer their well-defined anti-inflammatory and immunomodulatory properties to the constructs. hAECs will be genome-edited to overexpress and locally release immunomodulatory molecules (HLA-G, HLA-E, CD47 and PD-L1) and endothelial cells will enhance graft revascularization. Functionality, biocompatibility, potency and safety of the bioartificial pancreas will be assessed in vitro and in vivo by implantation in mice reconstituted with a human immune system as pre-clinical model.
The consortium consists of 5 academic institutions with leading scientists in their field, 2 SMEs and 1 NGO with expertise in ethical and social aspects of transplantation.
The ATMP delivered upon completion of the project will provide a model for rapid development of a bioartificial pancreas, utilizing “infinite” sources of insulin-producing cells (stem cell-derived, xenogeneic), and available to all type 1 diabetic patients before they develop the devastating chronic complications of the disease.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2019-Single-Stage-RTD

Koordynator

UNIVERSITE DE GENEVE
Wkład UE netto
€ 1 995 946,25
Adres
RUE DU GENERAL DUFOUR 24
1211 Geneve
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Genève
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 995 946,25

Uczestnicy (8)