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Additive Fertigung von artifiziellen vaskulären Gewebemodellen mit Hilfe von 3D-Biodruckverfahren

Leopold, Sonja 1
1 Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Abstract:

Organ-on-a-chip Systeme sind funktionale, artifizielle Gewebemodelle, welche unter anderem zur Evaluierung von Wirkstoffen und Therapeutika verwendet werden. Durch den Einsatz von patientenspezifischem Gewebematerial können solche Organ-on-a-chip Modelle individuell an den Patienten angepasst werden. Charakteristisch für die Chipsysteme sind außerdem mikrofluidische Kanalstrukturen über welche ein Blutfluss simuliert werden kann. Häufig werden dabei simple Strukturen gewählt, die jedoch den physiologischen Bedingungen nicht entsprechen. In dieser Arbeit lag der Fokus auf der Herstellung komplexerer Gefäßstrukturen mit Hilfe von 3D Biodruckverfahren. Durch die Besiedlung der Strukturen mit Endothelzellen konnte zudem das Endothel, welches in-vivo das Innere der Blutgefäße auskleidet, nachgestellt werden. Des Weiteren konnte unter verschiedenen Bedingungen die Angiogenese der Endothelzellen induziert werden, wodurch eine noch feinere Verzweigung der Gefäße erzielt wurde.


Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000169316
Veröffentlicht am 19.04.2024
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT 3D Matter Made to Order (3DMM2O)
Institut für Angewandte Biowissenschaften (IAB)
Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG)
Publikationstyp Hochschulschrift
Publikationsdatum 19.04.2024
Sprache Deutsch
Identifikator KITopen-ID: 1000169316
HGF-Programm 43.33.11 (POF IV, LK 01) Adaptive and Bioinstructive Materials Systems
Verlag Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Umfang VI, 157 S.
Art der Arbeit Dissertation
Fakultät Fakultät für Chemie und Biowissenschaften (CHEM-BIO)
Institut Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG)
Prüfungsdatum 15.12.2023
Referent/Betreuer Schepers, Ute
Hartwig, Andrea
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