Descripción del proyecto
Una opción de tratamiento mínimamente invasivo para las fracturas óseas
Según las predicciones de la Organización Mundial de la Salud, la incidencia de las fracturas por osteoporosis habrá aumentado a 4,5 millones en 2025. Los fijadores actuales son rígidos y, por lo tanto, no son eficientes a la hora de estabilizar huesos finos, frágiles, inaccesibles y aplastados. Los investigadores del proyecto BoneFix, financiado con fondos europeos, trabajarán en una nueva clase de adhesivos óseos y materiales de restauración ósea que permitirá el tratamiento personalizado de las fracturas óseas a través de cirugía mínimamente invasiva con anestesia local. Para lograr sus objetivos, el equipo desarrollará una colección novedosa de monómeros biocompatibles, biodegradables y basados en reacciones de tiol-eno, policarbonatos lineales y materiales dendríticos de usos múltiples que pueden unirse a los huesos húmedos. El resultado final será un parche de restauración ósea: una solución universal y personalizable para fracturas que se absorberá por completo tras la curación total.
Objetivo
As Europe’s population rapidly ages so too does the socioeconomic cost of bone fractures. According to WHO, the total number of osteoporosis-related fractures in EU patients will rise to 4.5 million in 2025, which translates to 8.5 incidents per minute. Unfortunately, clinically used metal fixators are old-fashion solutions and their rigid design combined with open surgery and general anaesthesia, make them poor fixators for fractures on thin, fragile, inaccessible and shattered bone. Our solution is BoneFix, a novel class of bone adhesives that will allow for personalized surgical treatment of bone fractures via minimal invasive surgery under local anaesthesia. This will be accomplished by developing a novel library of biocompatible, biodegradable triazine monomers, linear polycarbonates and multi-purpose dendritic materials, capable of binding to wet bone, together with strong biodegradable organic/ceramic composites. Building from the bottom up, the concept involves three domains: a bone substitute void filler, topological mechanical fixation patch, and a protective anti-bacterial hydrogel layer. The components will be delivered through narrow gauge needles and solidify “on fracture site” via High Energy Visible Light Off-Stoichiometric Thiol-Ene Coupling chemistry (HEV-OSTEC). Collectively, these will form a Bone Restoration Patch (BRP) - a customizable, universal solution for fractures that upon complete healing will be fully resorbed. The BRPs will be thoroughly evaluated by stakeholders in order to assess relevant properties, both ex vivo and finally in vivo on relevant animal models. The ultimate goal is to cement a new disruptive technology and a paradigm shift in clinical interventions of bone fractures in which BoneFix heals, fixates and protects complex fractures making screws, plates and open surgery obsolete.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.
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- ciencias médicas y de la saludmedicina clínicacirugía
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Programa(s)
Convocatoria de propuestas
Consulte otros proyectos de esta convocatoriaConvocatoria de subcontratación
H2020-EIC-FETPROACT-2019
Régimen de financiación
RIA - Research and Innovation actionCoordinador
100 44 Stockholm
Suecia