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.
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
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- IMcoMETpenvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
PICOIMcoMET 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. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
multisampLOC systeemCelnext 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. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
PRECISIONDit 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. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Platform for parallelized biological testsBI/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. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Organ on a chip platform for drug discoveryBI/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. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
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.
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.
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.
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.
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.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
High-throughput production of anisotropic 3D human tissue modelsDeveloping a magnetic hydrogel system to create 3D tissue models that accurately mimic human tissue architecture, enhancing drug discovery and personalized medicine efficiency. | ERC Proof of... | € 150.000 | 2024 | Details |
3D screening system to cultivate tissue and automatically stimulate and quantify its mechanical propertiesThe 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. | ERC Proof of... | € 150.000 | 2024 | Details |
Holographic Assembler for 3D Cell CulturesDevelop a user-friendly 3D bioassembler using acoustic holography for precise cell culture, enhancing drug screening relevance and commercialization potential. | ERC Proof of... | € 150.000 | 2023 | Details |
High Throughput Modelling and Measurement of Human Epithelial Models using Electrospun Conducting Polymers For Unlocking Data-Driven Drug DiscoveryThe project aims to enhance drug discovery by developing simplified Organ on Chip platforms through hydrogel electrospinning, enabling scalable monitoring and integration into industry workflows. | ERC Proof of... | € 150.000 | 2025 | Details |
Advanced 3D in vitro models based on magnetically-driven docking of modular microscaffoldsThis project aims to develop 3D modular co-culture systems using magnetic microscaffolds to replicate brain tumor microenvironments for drug screening and cancer therapy testing. | ERC Proof of... | € 150.000 | 2023 | Details |
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.
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.
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.
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.
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.