Opis projektu
Wysoce specyficzne obrazowanie piersi metodą multimodalną
Programy badań przesiewowych w kierunku raka piersi wykorzystujące mammografię poprawiły wiele ważnych wskaźników, takich jak wykrywalność, wyniki kliniczne i przeżywalność. Ta metoda obrazowania nie jest jednak bez wad, gdyż nierzadko daje fałszywie dodatnie wyniki, co może prowadzić do niepotrzebnego stosowania bardziej inwazyjnych procedur. Aby zaradzić temu problemowi, uruchomiono finansowany ze środków UE projekt SOLUS, który łączy ekspertów akademickich, specjalistów klinicznych i przedstawicieli branży we wspólnym celu, jakim jest stworzenie innowacyjnego systemu obrazowania do precyzyjnej diagnostyki raka piersi. Konsorcjum projektu opracuje zaawansowane koncepcje i komponenty fotoniczne, które posłużą do zbudowania niedrogiego, nieinwazyjnego multimodalnego – opartego na technologii ultrasonograficznej i optycznej – systemu obrazowania o niespotykanym dotąd poziomie specyficzności. Ten zaawansowany system umożliwi sporządzanie kompleksowej charakterystyki tkanki piersi, dzięki czemu przyczyni się do większej skuteczności diagnozowania raka piersi z korzyścią dla kobiet w całej Europie.
Cel
SOLUS is a trans-disciplinary 54-month project bringing together 9 partners: industries (4), academic and clinical institutions from 5 countries (engineers, physicists and radiologists) representing cutting-edge expertise in their fields, to develop an innovative non-invasive, point-of-care, low-cost, easy-to-operate, multi-modal imaging system (diffuse optics and ultrasounds/shear wave elastography) for high-specificity diagnosis of breast cancer, the most common female cancer in Europe. Mammographic screening is effective in reducing mortality, however the 10-year cumulative false-positive risk is 50-60%, leading to needless additional invasive procedures (e.g. biopsy). The project addresses the unmet clinical need for higher specificity in breast cancer imaging following screening by fully combining photonics with non-photonics techniques, developing and clinically validating innovative and previously unthinkable photonics concepts and components: time-domain small source-detector distance optical tomography, miniaturized picosecond pulsed laser sources, high-dynamic-range time-gated single-photons detectors to achieve unprecedented sensitivity and depth penetration. For the first time, this allows a comprehensive quantitative characterization of breast tissue including composition (water, lipids, collagen), functional blood parameters, morphologic information and mechanical parameters (stiffness). This innovative multi-parametric characterization will significantly improve the specificity of breast screening, with great impact on the quality of life of millions of European women every year, and huge savings for the healthcare systems. The strong involvement of leading industrial players at all levels in the value chain will push the European innovation process and make a significant contribution to ensuring Europe’s industrial leadership in the biophotonics healthcare market, while addressing one of the largest societal challenges in health and well-being.
Dziedzina nauki
- natural sciencescomputer and information sciencessoftwaresoftware applicationssystem software
- medical and health sciencesclinical medicineoncologybreast cancer
- natural sciencesphysical sciencesopticslaser physicspulsed lasers
- engineering and technologymedical engineeringdiagnostic imaging
- natural sciencesphysical sciencesacousticsultrasound
Słowa kluczowe
Program(-y)
Temat(-y)
Zaproszenie do składania wniosków
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszeniaSzczegółowe działanie
H2020-ICT-2016-1
System finansowania
RIA - Research and Innovation actionKoordynator
20133 Milano
Włochy