Een polymere microgestructureerde nanowellchip voor de analyse van individuele cellen op basis van microfabricage met behulp van 3D-printtechnologie
Het project ontwikkelt betaalbare, op maat gemaakte micro-3D-geprinte chips voor single-cell analyses ter verbetering van kankerdiagnostiek en gepersonaliseerde therapieën.
Projectdetails
Inleiding
Dit project focust op innovatieve microfluïdische chiptechnologie voor (zeldzame) single-cell analyses. Essentieel voor geavanceerde kankerdiagnostiek en gepersonaliseerde therapieën.
Probleemstelling
De huidige chips, gemaakt van glas of silicium via ingewikkelde halfgeleiderprocessen, kennen hoge kosten (>€100 per unit) en beperkingen in vorm.
Oplossing
Photosynthetic B.V. en VyCAP B.V. ontwikkelen samen micro-3D-geprinte chips van kunststof voor deze analyses. Microfabricage van complexe chips met details kleiner dan een enkele cel (1-10 micron) is noodzakelijk maar onmogelijk met de huidige massafabricagetechnologieën voor kunststoffen.
Synergie en Voordelen
De synergie van Photosynthetic's micro-3D-print technologie met VyCAP’s analyse technologie vergroot de mogelijkheden voor het testen van geneesmiddelen en biedt een superieur alternatief voor traditionele methoden dankzij:
- Een betaalbare en schaalbare oplossing
- Maatwerk mogelijkheden
Toekomstige Impact
Op maat gemaakte microchips beloven de ontdekking van geneesmiddelen te transformeren, in lijn met de huidige eisen in kanker en geneesmiddelenonderzoek.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 167.760 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2023 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- locpenvoerder
- VyCAP B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
K.N.I.T.T.: Knitwear Next-level Interactive Textile TechnologyHet project van Knitwear Lab B.V. en Raverko B.V. ontwikkelt een 3D-simuleringstool voor duurzame textielproductie, gericht op co-creatie en de overgang naar digitale productpaspoorten. | MIT R&D Samenwerking | € 151.428 | 2023 | Details |
Full electric rim drive aandrijving voor commerciële vaartHet project ontwikkelt een prototype van een 50 kW elektrische rim drive motor voor commerciële vaartuigen, ter vervanging van dieselmotoren, met focus op duurzaamheid en innovatieve functionaliteiten. | MIT R&D Samenwerking | € 177.700 | 2023 | Details |
Ecotop AI Ripening systeemHet project ontwikkelt AI-software en een rijpcel om de rijpheid en kwaliteit van tropisch fruit automatisch te meten en te optimaliseren, wat leidt tot minder verspilling en energiebesparing. | MIT R&D Samenwerking | € 286.773 | 2023 | Details |
EEGX2Dit project ontwikkelt een softwaretool voor vroegtijdige dementiedetectie via EEG-analyse, gebruikmakend van goedkope hardware en geavanceerde algoritmes, in samenwerking met zorginstellingen. | MIT R&D Samenwerking | € 120.943 | 2023 | Details |
K.N.I.T.T.: Knitwear Next-level Interactive Textile Technology
Het project van Knitwear Lab B.V. en Raverko B.V. ontwikkelt een 3D-simuleringstool voor duurzame textielproductie, gericht op co-creatie en de overgang naar digitale productpaspoorten.
Full electric rim drive aandrijving voor commerciële vaart
Het project ontwikkelt een prototype van een 50 kW elektrische rim drive motor voor commerciële vaartuigen, ter vervanging van dieselmotoren, met focus op duurzaamheid en innovatieve functionaliteiten.
Ecotop AI Ripening systeem
Het project ontwikkelt AI-software en een rijpcel om de rijpheid en kwaliteit van tropisch fruit automatisch te meten en te optimaliseren, wat leidt tot minder verspilling en energiebesparing.
EEGX2
Dit project ontwikkelt een softwaretool voor vroegtijdige dementiedetectie via EEG-analyse, gebruikmakend van goedkope hardware en geavanceerde algoritmes, in samenwerking met zorginstellingen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
BioCHIPS - Biofabricated microfluidcs CHIPS based on self assembling of CNCs to recreate the hierarchical fibrillar structure of human tissues ECMBiochips aims to develop a high-throughput platform for fabricating cell-laden microtissues with biophysical cues from native ECMs using 3D bioprinting and CNC self-assembly. | ERC POC | € 150.000 | 2022 | Details |
Microfabricatie van 3D structuren voor biomedische toepassingenPhotosynthetic ontwikkelt een revolutionaire 3D-printtechnologie die micro- en nanostructuren 50 keer sneller en preciezer produceert, gericht op toepassingen in de biomedische markt. | MIT Haalbaarheid | € 20.000 | 2023 | Details |
Innovatieve lithografische techniek voor 3D microfabricatiePhotosynthetic B.V. ontwikkelt een innovatieve 3D-printtechniek voor micro-/nano-structuren die tot 50 keer sneller en goedkoper is dan bestaande methoden, met brede toepassingsmogelijkheden. | MIT Haalbaarheid | € 20.000 | 2022 | Details |
Microfluidisch LAB-ON-A-CHIP systeem voor de ontwikkeling van cel-gebaseerde therapieënDigi.Bio ontwikkelt een microfluidic LAB-ON-A-CHIP systeem voor geautomatiseerde cel-gebaseerde kankertherapieën met verwisselbare cartridges en cloud-gebaseerde software. | MIT Haalbaarheid | € 20.000 | 2020 | Details |
BioCHIPS - Biofabricated microfluidcs CHIPS based on self assembling of CNCs to recreate the hierarchical fibrillar structure of human tissues ECM
Biochips aims to develop a high-throughput platform for fabricating cell-laden microtissues with biophysical cues from native ECMs using 3D bioprinting and CNC self-assembly.
Microfabricatie van 3D structuren voor biomedische toepassingen
Photosynthetic ontwikkelt een revolutionaire 3D-printtechnologie die micro- en nanostructuren 50 keer sneller en preciezer produceert, gericht op toepassingen in de biomedische markt.
Innovatieve lithografische techniek voor 3D microfabricatie
Photosynthetic B.V. ontwikkelt een innovatieve 3D-printtechniek voor micro-/nano-structuren die tot 50 keer sneller en goedkoper is dan bestaande methoden, met brede toepassingsmogelijkheden.
Microfluidisch LAB-ON-A-CHIP systeem voor de ontwikkeling van cel-gebaseerde therapieën
Digi.Bio ontwikkelt een microfluidic LAB-ON-A-CHIP systeem voor geautomatiseerde cel-gebaseerde kankertherapieën met verwisselbare cartridges en cloud-gebaseerde software.