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.
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
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2015 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Osteo-Pharma B.V.penvoerder
- ChemConnection B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
AIM+; De ontwikkeling van een poreus, titanium implantaat voor wervelfracturenHet project ontwikkelt een innovatief, 3D-geprint titanium implantaat voor wervelfracturen dat botgroei bevordert en complicaties van traditionele behandelingen vermindert. | Mkb-innovati... | € 162.175 | 2019 | Details |
De ontwikkeling van een chirurgisch injectiesysteem voor bioactief calciumfosfaat botcementHet project ontwikkelt een innovatief injectiesysteem voor een op calciumfosfaat gebaseerd botcement als veilig alternatief voor PMMA bij wervelfracturen, met focus op preklinische testen. | Mkb-innovati... | € 165.608 | 2020 | Details |
Cortical Bone Processing InSpierings en HCM Medical ontwikkelen samen een prototype voor geautomatiseerde bewerking van corticaal bot tot innovatieve, klinisch toepasbare eindproducten. | Mkb-innovati... | € 143.750 | 2018 | Details |
De ontwikkeling van COAST - Customized bOne heAling Spinal implanTDit 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. | Mkb-innovati... | € 174.580 | 2021 | Details |
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. | Mkb-innovati... | € 339.395 | 2015 | Details |
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.
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.
Cortical Bone Processing In
Spierings en HCM Medical ontwikkelen samen een prototype voor geautomatiseerde bewerking van corticaal bot tot innovatieve, klinisch toepasbare eindproducten.
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.
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.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
The Holy Grail in Bone regenerationGreenBone 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. | EIC Accelerator | € 2.458.128 | 2022 | Details |
Drug solution for bone fracture nonunionsGenera Research aims to develop OSTEOGROW-C, a novel biological drug using patients' blood to treat bone fracture nonunion, promising effective regeneration and reduced complications. | EIC Accelerator | € 2.499.999 | 2025 | Details |
Regenerative Stenting for Osteoporotic Vertebral Fracture RepairRESTORE aims to revolutionize osteoporotic vertebral fracture treatment by using 3D-printed biodegradable stents and thermoresponsive hydrogels for personalized bone regeneration and repair. | ERC Consolid... | € 2.039.473 | 2024 | Details |
Engineering nanoparticle-polymer interactions to create instructive, tough nanocomposite hydrogels without negatively impacting self-healing behavior for bone tissue regenerationNano4Bone aims to engineer self-healing hydrogels with enhanced mechanical properties and bioactive nanoparticles for effective bone tissue regeneration in osteosarcoma treatment. | ERC Consolid... | € 2.000.000 | 2023 | Details |
A 3D-printable biomimetic bone regeneration materialPRIOBONE 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. | ERC Proof of... | € 150.000 | 2024 | Details |
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.
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.
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.
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.
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.