Opis projektu
Stałe monitorowanie ex vivo naprężeń w bioptatach tkankowych używanych do selekcji leków
Naprężenia i obciążenia mechaniczne to czynniki istotne z punktu widzenia kontrolowania wzrostu i namnażania się komórek i tkanek nowotworowych. Monitorowanie takich obciążeń pomoże zrozumieć proces progresji raka i umożliwi testowanie skuteczności leków przeciwnowotworowych. Celem finansowanego ze środków UE projektu StretchBio jest opracowanie bezznacznikowego i kompaktowego nanosystemu do obserwacji i kwantyfikacji ex vivo obciążeń mechanicznych bioptatów tkankowych. Metoda StretchBio ma wykorzystywać dwuwymiarowy czujnik siły oparty na układzie nanofilarów, które, uginając się pod wpływem sił mechanicznych wywieranych przez żywą tkankę, modyfikują światło przechodzące przez ten zespół. To nowatorskie nanourządzenie ma umożliwić naukowcom ocenę zmian zachodzących w tkankach leczonych z użyciem środków przeciwnowotworowych, ułatwiając tym samym selekcję leków.
Cel
Mechanical tension and stresses are considered key factors associated to the control of the growth and proliferation of tumoral cells and tissues. Monitoring of such stresses would help to better understand cancer progression and also to test the effectiveness of anticancer drugs aiming to restore normal tissue mechanics. However, there is no current
system available for monitoring the cellular mechanical properties, particularly for small tissue biopsies like those obtained with core needles.
The overall goal of the StretchBio project is the design, development, fabrication and proof of application of an advanced label-free and compact nanosystem for the continuous monitoring and quantification of mechanical stresses in ex vivo fresh tissue biopsies. This nanodevice will allow testing the changes of these tissues upon their treatment with anticancer drugs for improved drug screening. The basic principle of StretchBio is a two-dimensional force sensor based on an array of nanopillars, constituting a photonic crystal, in which the bending of one or more nanopillars, caused by the mechanical forces exerted by the living tissue, will give rise to a change in the transmitted light through the photonic crystal. The design and fabrication of this compact nanosystem needs to be addressed in concomitance with liquid cell culture media, which will constitute the interpillar medium, and with the fact that the ex vivo fresh biopsy needs to be placed on top of the nanopillars.
The proposed approach will be an enormous leap in the study of tissue growth and of drug screening in solid tumours whose progression is markedly contributed by tissue stiffening. This represents an innovative approach to personalized medicine, allowing the development of ad-hoc treatments.
Dziedzina nauki
Słowa kluczowe
Program(-y)
Zaproszenie do składania wniosków
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszeniaSzczegółowe działanie
H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01
System finansowania
RIA - Research and Innovation actionKoordynator
08007 Barcelona
Hiszpania