NL FR EN
www.belgium.be

PROJET KU Leuven-ee97a9b5-b271-4d68-9d5f-b9af77d0b63b

DB sourcenl 
InstitutionKU Leuven 
Codeee97a9b5-b271-4d68-9d5f-b9af77d0b63b 
Unité(s)Omgeving en Gezondheid
Début12/15/2020
Fin10/31/2021
Titre fr
Titre nlEen geïntegreerde benadering in voorspellende nanotoxicologie - een stap in de richting van het veilig maken van nanomaterialen door ontwerp
Titre enAn integrated approach in predictive nanotoxicology - a step towards making nanomaterials safe by design
Description fr
Description nlGefabriceerde nanomaterialen (NMs) worden vanwege hun aantrekkelijke fysisch-chemische eigenschappen steeds vaker gebruikt in industriële en commerciële toepassingen. Hun toegenomen productie en gebruik veroorzaakte bezorgdheid over hun mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid. De beoordeling van nanoveiligheid blijft echter ver achter bij de soorten NMs die worden geproduceerd en gebruikt in toepassingen. Bovendien ontbreekt het aan mechanistische informatie over nadelige uitkomsten veroorzaakt door NMs en het gebruik van dieren voor gevarenbeoordeling, waardoor het nog langzamer wordt. Het voorgestelde project beoogt de ontwikkeling van een diervrije tool voor snelle screening voor NMs, die nog niet beschikbaar is. Een nieuwe geïntegreerde strategie [ongunstige uitkomstroute (AOP) + computationele modellering (QSAR)] zal worden gebruikt om een hulpmiddel te ontwikkelen voor het bepalen / voorspellen van de longfibrose veroorzaakt door meerwandige koolstofnanobuisjes (MWCNTs). De tool die in dit project wordt ontwikkeld, zal zijn doel dienen bij NM risicobeoordeling en bij regelgevende toepassingen.
Description enManufactured nanomaterials (NMs), because of their appealing physico-chemical properties, are increasingly used in industrial and commercial applications. Their increased production and use raised concerns regarding their potential human health effects. However, nanosafety assessment is lagging far behind compared to the types of NMs produced and used in applications. In addition, lack of mechanistic information of adverse outcomes caused by NMs and the use of animals for hazard assessment making it even slower. The proposed project aims to develop animal-free fast screening tool for NMs, which is not yet available. A novel integrated strategy [adverse outcome pathway (AOP) + computational modelling (QSAR)] will be used to develop a tool to determine/predict the lung fibrosis induced by multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). The tool developed in this project will serve its purpose in NM risk assessment and in regulatory applications.
Qualificateurs - Adverse outcome pathways - Nanosafety - QSAR - nanotoxicology - safe-by-design -
PersonnelHoet Peter, Murugadoss Sivakumar 
Collaborations