Topic description
Le projet ATRASTENT est financé par l'ANR, il se déroulera dans le cadre d'une collaboration
entre plusieurs Laboratoires de l'Université de Lille dont l'UMET et l'INSERM U. Il a
pour objectif de développer un stent actif pour le traitement des maladies artérielles
périphériques. Ce stent vise une délivrance locale d'un principe actif permettant d'inhiber la
resténose ainsi que la calcification des vaisseaux. Ce projet, mené en partenariat avec des
experts en biomatériaux, chimie des polymères (UMET) et biologie (U), répond à un
besoin médical non satisfait : les stents actuellement disponibles n'apportent pas de solution
efficace pour traiter en particulier les lésions vasculaires calcifiées. ATRASTENT s'inscrit
dans une démarche translationnelle, alliant expertise clinique, industrielle et scientifique, avec
pour finalité la réduction de la morbidité et mortalité liées aux pathologies vasculaires.
L'originalité du projet repose sur le dépôt de nanofibres électrofilées formant une membrane
enveloppant un stent métallique, constituée d'une matrice polymère et de cyclodextrines (CDs),
ces dernières permettant la solubilisation du principe actif hydrophobe dans la solution
électrofilée en formant des complexes d'inclusion, d'augmenter sa photostabilité (car il est
photosensible), et de le délivrer localement et de façon prolongée au niveau de la paroi des
vaisseaux.
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The ATRASTENT project is funded by the ANR as part of a collaboration between several
laboratories at the University of Lille, including UMET and INSERM U. Its objective is
to develop an active stent for the treatment of peripheral arterial diseases. This stent aims to
locally deliver an active compound that inhibits restenosis and vascular calcification. This
project, conducted in partnership with experts in biomaterials, polymer chemistry (UMET),
and biology (U), addresses an unmet medical need: currently available stents do not
provide an effective solution for treating calcified vascular lesions. ATRASTENT adopts a
translational approach, combining clinical, industrial, and scientific expertise, with the ultimate
goal of reducing morbidity and mortality associated with vascular pathologies.
The originality of the project lies in the deposition of electrospun nanofibers forming a
membrane enveloping a metallic stent, composed of a polymer matrix and cyclodextrins (CDs).
These CDs enable the solubilization of the hydrophobic active compound in the electrospinning
solution by forming inclusion complexes, increasing its photostability (as it is photosensitive),
and delivering it locally and in a prolonged manner to the vessel wall.
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Début de la thèse : 01/10/
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ANR Financement d'Agences de financement de la recherche
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