Ontwikkelen nieuw middel voor de lokale genezing van botbreuken

Dit project ontwikkelt een nieuwe formulering van microspheres met groeifactoren voor Demineralized Bone Material (DBM) om de effectiviteit bij moeilijk genezende botbreuken te verbeteren.

Subsidie
€ 194.500
2015

Projectdetails

Inleiding

Ongeveer 10-15% van de botbreuken geneest moeilijk en vraagt om behandeling met geneesmiddelen die het herstel van botten bevorderen. Door de toename van de levensverwachting en vergrijzing in de samenleving, zal ook het aantal patiënten dat getroffen wordt door moeilijk genezende botbreuken de komende jaren blijven groeien.

Huidige Behandelmethoden

De huidige standaardbehandeling bestaat uit autologe bottransplantatie uit de heup. Een alternatief is de toepassing van Demineralized Bone Material (DBM) om ruimtes tussen het bot op te vullen.

Beperkingen van DBM

DBM wordt in Europa slechts beperkt toegepast bij botbreuken om ruimtes tussen het bot op te vullen vanwege de variatie in effectiviteit, onder andere door:

  • Verschillende leeftijden van donoren
  • Het merendeel van de groeifactoren dat tijdens de reiniging wordt ontdaan

Hierdoor is het voor een snel herstel wenselijk om botgroeistimulerende middelen toe te voegen en zo de variatie in effectiviteit op te lossen.

Doel van het Project

De aanvragers gaan in dit R&D-samenwerkingsproject een nieuwe formulering ontwikkelen op basis van slow-release van actieve componenten met microspheres. Deze microspheres kunnen lokaal aangebracht worden door ze mee te mengen in het DBM.

Innovatieve Procesontwikkeling

Voor de vorming van deze microspheres wordt in dit project tevens een nieuw continu flow proces ontwikkeld.

Financiële details & Tijdlijn

Financiële details

Subsidiebedrag€ 194.500

Tijdlijn

StartdatumOnbekend
EinddatumOnbekend
Subsidiejaar2015

Partners & Locaties

Projectpartners

  • Osteo-Pharma B.V.penvoerder
  • ChemConnection B.V.

Land(en)

Netherlands

Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking

Mkb-innovati...

AIM+; De ontwikkeling van een poreus, titanium implantaat voor wervelfracturen

Het project ontwikkelt een innovatief, 3D-geprint titanium implantaat voor wervelfracturen dat botgroei bevordert en complicaties van traditionele behandelingen vermindert.

€ 162.175
Mkb-innovati...

De ontwikkeling van een chirurgisch injectiesysteem voor bioactief calciumfosfaat botcement

Het project ontwikkelt een innovatief injectiesysteem voor een op calciumfosfaat gebaseerd botcement als veilig alternatief voor PMMA bij wervelfracturen, met focus op preklinische testen.

€ 165.608
Mkb-innovati...

Cortical Bone Processing In

Spierings en HCM Medical ontwikkelen samen een prototype voor geautomatiseerde bewerking van corticaal bot tot innovatieve, klinisch toepasbare eindproducten.

€ 143.750
Mkb-innovati...

De ontwikkeling van COAST - Customized bOne heAling Spinal implanT

Dit project ontwikkelt een op maat gemaakte, poreuze spinale kooi om spinale stenose te behandelen, met als doel botgroei te bevorderen en infectierisico's te verminderen.

€ 174.580
Mkb-innovati...

Ontwikkeling van een nieuwe methode voor sterilisatie van medical devices met actieve componenten.

Het project ontwikkelt een innovatieve sterilisatiemethode op basis van superkritisch koolstofdioxide voor medische hulpmiddelen met actieve componenten, ter verbetering van veiligheid en effectiviteit.

€ 339.395

Vergelijkbare projecten uit andere regelingen

EIC Accelerator

The Holy Grail in Bone regeneration

GreenBone aims to revolutionize bone grafts with a synthetic Rattan wood-based implant that mimics natural bone, enhancing regeneration and targeting the spinal market by 2025.

€ 2.458.128
EIC Accelerator

Drug solution for bone fracture nonunions

Genera Research aims to develop OSTEOGROW-C, a novel biological drug using patients' blood to treat bone fracture nonunion, promising effective regeneration and reduced complications.

€ 2.499.999
ERC Consolid...

Regenerative Stenting for Osteoporotic Vertebral Fracture Repair

RESTORE aims to revolutionize osteoporotic vertebral fracture treatment by using 3D-printed biodegradable stents and thermoresponsive hydrogels for personalized bone regeneration and repair.

€ 2.039.473
ERC Consolid...

Engineering nanoparticle-polymer interactions to create instructive, tough nanocomposite hydrogels without negatively impacting self-healing behavior for bone tissue regeneration

Nano4Bone aims to engineer self-healing hydrogels with enhanced mechanical properties and bioactive nanoparticles for effective bone tissue regeneration in osteosarcoma treatment.

€ 2.000.000
ERC Proof of...

A 3D-printable biomimetic bone regeneration material

PRIOBONE aims to validate a novel 3D-printable, bone-mimetic material for critical-size bone defects, offering a customizable, cost-effective solution to improve healing outcomes.

€ 150.000