Slim labinstrument voor 3D celculturen

IMcoMET onderzoekt de ontwikkeling van een kosteneffectief labinstrument voor continue, niet-destructieve metingen van fysiologische parameters in 3D-celculturen voor geneesmiddelonderzoek.

Subsidie
€ 20.000
2021

Projectdetails

Inleiding

Weefselmodellen die humane fysiologie zo nauwkeurig mogelijk nabootsen, zijn essentieel voor geneesmiddelonderzoek, onderzoek naar ziektes, het begrijpen van orgaan-specifiek celgedrag en het testen van behandelopties voor personalized medicine.

Toepassingen van 3D-celculturen

Driedimensionale (3D)-celculturen vinden daarom steeds meer toepassingen in de farmaceutische industrie en fundamenteel onderzoek. De meeste biochemische processen zijn dynamisch en vinden plaats op verschillende tijdschalen.

Monitoring van 3D-celculturen

Het bestuderen van reacties van 3D-celculturen op veranderingen in de omgeving of actieve verbindingen vereist dus continue monitoring om ervoor te zorgen dat belangrijke gebeurtenissen niet worden gemist.

Doel van het project

IMcoMET wil in dit haalbaarheidsproject onderzoeken of op relatief simpele en kosteneffectieve wijze een labinstrument ontwikkeld kan worden dat een breed scala aan fysiologische parameters op continue en niet-destructieve wijze kan meten in 3D-celculturen.

Financiële details & Tijdlijn

Financiële details

Subsidiebedrag€ 20.000

Tijdlijn

StartdatumOnbekend
EinddatumOnbekend
Subsidiejaar2021

Partners & Locaties

Projectpartners

  • IMcoMETpenvoerder

Land(en)

Netherlands

Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid

Mkb-innovati...

PICO

IMcoMET past de Porcupine aan om onderzoekers te faciliteren in het non-destructief extraheren van biomarkers uit 3D-celculturen en organ-on-chip modellen over langere periodes.

€ 20.000
Mkb-innovati...

multisampLOC systeem

Celnext en IMcoMET ontwikkelen een toegankelijk multisampLOC-systeem voor farmacologisch en biomedisch onderzoek, gericht op het verbeteren van de bemonsteling en throughput van 3D lever-modellen.

€ 20.000
Mkb-innovati...

PRECISION

Dit project onderzoekt het gebruik van 3D-printing om de beperkingen van fotolithografie bij de productie van organ-on-chip modellen te overwinnen voor geneesmiddelentests en biologieonderzoek.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Platform for parallelized biological tests

BI/OND ontwikkelt een gebruiksvriendelijke interface voor geautomatiseerde en parallelle tests met organ-on-a-chip technologie om gepersonaliseerde medicijnen te bevorderen en dierenproeven te verminderen.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Organ on a chip platform for drug discovery

BI/OND ontwikkelt innovatieve hardwareoplossingen voor organen op een chip om gepersonaliseerde medicijnen te bevorderen en het gebruik van dieren in pre-klinisch onderzoek te verminderen.

€ 20.000

Vergelijkbare projecten uit andere regelingen

ERC Proof of...

High-throughput production of anisotropic 3D human tissue models

Developing a magnetic hydrogel system to create 3D tissue models that accurately mimic human tissue architecture, enhancing drug discovery and personalized medicine efficiency.

€ 150.000
ERC Proof of...

3D screening system to cultivate tissue and automatically stimulate and quantify its mechanical properties

The project aims to develop the TissMec system for automated 3D human tissue creation and screening to expedite drug candidate evaluation and improve the drug development process.

€ 150.000
ERC Proof of...

Holographic Assembler for 3D Cell Cultures

Develop a user-friendly 3D bioassembler using acoustic holography for precise cell culture, enhancing drug screening relevance and commercialization potential.

€ 150.000
ERC Proof of...

High Throughput Modelling and Measurement of Human Epithelial Models using Electrospun Conducting Polymers For Unlocking Data-Driven Drug Discovery

The project aims to enhance drug discovery by developing simplified Organ on Chip platforms through hydrogel electrospinning, enabling scalable monitoring and integration into industry workflows.

€ 150.000
ERC Proof of...

Advanced 3D in vitro models based on magnetically-driven docking of modular microscaffolds

This project aims to develop 3D modular co-culture systems using magnetic microscaffolds to replicate brain tumor microenvironments for drug screening and cancer therapy testing.

€ 150.000