Description du projet
Des nanoparticules magnétiques avec des propriétés thermiques améliorées pour des cancérothérapies plus efficaces
Le cancer constitue malheureusement une maladie complexe: certains types se révèlent difficiles à traiter à l’aide de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou de la chirurgie. Fort heureusement, de nouvelles thérapies prometteuses sont en cours de test, dans le but d’améliorer les taux de survie des patients: l’hyperthermie magnétique et la chimiothérapie par la chaleur en sont des exemples. Ces deux méthodes emploient des nanoparticules magnétiques qui agissent comme des agents calorifiques et brûlent les cellules tumorales. Le projet HyperCube, financé par l’UE, vise à intensifier la production de nanocubes d’oxyde de fer magnétique grâce à une meilleure synthèse, de manière à pouvoir les utiliser dans le cadre d’essais cliniques. L’optimisation de leurs propriétés magnéto-thermiques permettra de faire avancer l’hyperthermie magnétique, dans la mesure où seule une faible dose de matériaux magnétiques devra être injectée dans le tissu tumoral. Grâce à leur synthèse améliorée, les nanoparticules pourront combiner l’hyperthermie magnétique à la chimiothérapie, afin d’obtenir un effet synergique.
Objectif
This project aims at the scale up production, characterization, future commercialization and clinical translation of magnetic iron oxides nanocubes of high magnetic and structural quality and the design and production of an in-flow set up for the further functionalization of the nanocubes with a thermo-responsive (TR) polymer shell. The nanocubes and TR-nanocubes are aimed to be used primarily as heat mediators in magnetic hyperthermia (MH) and as heat-mediated drug agents for the delivery of chemotherapeutic drugs in a heat triggered-mediated chemotherapy for the treatment of tumors. Their use as contrast agents in magnetic resonance imaging (MRI) and magnetic particle imaging (MPI) stands as secondary applications and it will also be relevant in this project. Indeed, given the control over the materials, the scale up synthesis of nanocubes and the in-flow production of TR-nanocubes, we will deliver an unprecedented benchmark scaled product of nanocubes with optimal magneto-heat properties that shall ensure the transition of such materials towards the market and the clinics. In comparison to the standardly used and commercially available magnetic nanoparticles, the high magneto-heat performances at clinically safe magnetic radiofrequency, of such nanocubes will impact the treatment of tumor by MH, by multiple aspects: i) requiring less dose of magnetic materials to be injected intratumorally; ii) unique actuation of dual combination therapy of MH and local heat-triggered drug release, which also will favor a more efficacious therapy at reduced dose of magnetic materials; iii) further degradation and clearance of the heat-mediator nanocubes thus enabling the further investigation of tumour progression by MRI, overcoming the current limitation of iron oxide nanoparticles now employed in MH for the treatment of Glioblastoma Multiforme. Instead, their magnetic response at frequency range of 20-40 kHz will make them appealing as contrast agents in MPI.
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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Programme(s)
Appel à propositions
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16163 Genova
Italie