Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Experimentální léčebné odstranění biofilmu z povrchů kovových a plastových materiálů pomocí nanorobotů

Veřejná podpora

  • Poskytovatel

    Ministerstvo zdravotnictví

  • Program

    Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024-2030

  • Veřejná soutěž

    SMZ0202400001

  • Hlavní účastníci

    Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

  • Druh soutěže

    VS - Veřejná soutěž

  • Číslo smlouvy

    NW24-08-00473

Alternativní jazyk

  • Název projektu anglicky

    Advanced Nanorobotics for Biofilm Destruction on Plastic and Metallic Dental Materials

  • Anotace anglicky

    In medicine over 65% of all human infections are estimated to be biofilm-related[5,6]. In addition, over 12 million people in the USA are reported to be affected by biofilm-related infections (BRIs) every year, with an estimated annual economic burden of $6 billion[7] Bacterial biofilm make a various of infectious complications related to infection of e.g. urinary catheters[8], heart valves[9], intravenous catheters[10], joint replacements[11], vascular grafts[12], cerebrospinal fluid shunts[13], maxillofacial metallic plates[14], plastic tubes used in artificial ventilation as VAP - ventilator-associated pneumonia[15,16], and endotracheal tubes[16]. The term medical micro/nanorobots[17] is used to refer to all nano- to micron-size structures (300nm-300µm) capable of converting power sources into kinetic energy[17]. Three groups of targeted nanorobots are described: i) biohybrid systems integrate synthetic nanostructures with microorganisms as the engine of the nanorobots[17–20], ii) chemically targeted nanorobots using catalytic activity to selectively convert chemical propellants into locomotion[17,21–23], and iii) physically powered nanorobots converting external energy inputs (e.g., magnetic, ultrasound or light fields) into motion based on engine geometry and material designs[24–27]. The proposed project is focused on biofilm destruction by magnetically and light propelled nanorobots with their own catalytic activity (peroxidation) and antibiotic drug-delivery systems. We plan to test in-vitro capacity of nanorobots to destroy biofilm from a surface of plastic and metallic materials used in human medicine - e.g.: cathethers, ostheosyntetic plates. Plánujeme testovat in-vitro kapacitu nanorobotů ničit biofilm z povrchu plastových a kovových materiálů používaných v humánní medicíně - např.: katetrů, osteosyntetických dlah.

Vědní obory

  • Kategorie VaV

    AP - Aplikovaný výzkum

  • OECD FORD - hlavní obor

    20402 - Chemical process engineering

  • OECD FORD - vedlejší obor

    10610 - Biophysics

  • OECD FORD - další vedlejší obor

    10606 - Microbiology

  • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

    BO - Biofyzika<br>CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství<br>EE - Mikrobiologie, virologie

Termíny řešení

  • Zahájení řešení

    1. 5. 2024

  • Ukončení řešení

    31. 12. 2027

  • Poslední stav řešení

    B - Běžící víceletý projekt

  • Poslední uvolnění podpory

    12. 4. 2024

Dodání dat do CEP

  • Důvěrnost údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Systémové označení dodávky dat

    CEP25-MZ0-NW-R

  • Datum dodání záznamu

    12. 3. 2025

Finance

  • Celkové uznané náklady

    12 477 tis. Kč

  • Výše podpory ze státního rozpočtu

    12 477 tis. Kč

  • Ostatní veřejné zdroje financování

    0 tis. Kč

  • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

    0 tis. Kč