Entwicklung, Charakterisierung und Anwendung eines laserbasierten Drucksytems fur lebende Zellen
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Mit der Herstellung von autologem Gewebeersatz und vollstandigen Organen aus patienteneigenen Zellen wird die Hoffnung verbunden, Leiden therapieren zu konnen, die derzeitig noch unheilbar sind. Allerdings macht die Komplexitat von naturlichen Geweben es notwendig, neue technische Methoden zu entwickeln, die eine naturgetreue 3D Kopie der Gewebestorung des Patienten herstellen konnen. Eine viel versprechende Losungsmoglichkeit dieses Problems ist die Weiterentwicklung von 3D-Drucktechniken fur die Herstellung von autologem Gewebeersatz und lebenden Organen. Fur dieses Anwendungsgebiet wurden in den letzten Jahren viele unterschiedliche Drucktechniken adaptiert, unter anderem ein direktes Laserschreibverfahren, das auf dem Laser-induzierten Vorwartstransfer (LIFT) basiert. Hierbei funktioniert der eigentliche Materialubertrag im Gegensatz zu anderen Drucktechniken dusenfrei, da das Zell-Fluid-Volumen direkt aus einer flussigen Schicht ausgetrieben wird. Das Zell-Fluid-Gemisch wird dafur vor dem Druckprozess als homogener Film auf einem beschichteten Glastrager aufgetragen, dem sogenannten Donor. Dieser wird planparallel zu einem weiterem Glastrager (Kollektor) befestigt. Fur den Ubertrag des Zell-Fluides wird ein geringer Bereich der Absorptionsschicht durch den einfallenden Laserpuls verdampft, dadurch bildet sich eine Dampfblase aus, die die Zellfluidschicht lokal ausbeult und beschleunigt. Das Kollabieren der Dampfblase mundet in der Ausbildung eines Fluidjets, der das Zellfluid vom Donor zum Kollektor “fließen“ lasst. Durch den Einsatz von biologischen Fluiden, die in einen gelartigen Zustand mittels geeigneter chemischer oder physikalische Wechselwirkung uberfuhrt werden konnen, sind auch komplexe 3D Zell-Geometrien mit dieser Technik realisierbar. Diese Arbeit prasentiert die Ergebnisse der Adaptierung der fundamentalen LIFT-Technik fur den Zelldruck und die Untersuchung verschiedener Einsatzgebiete dieses Drucksystems. Da wenig uber den eigentlichen Ubertragungsprozess bekannt war, wurde ein stroboskopischer Kameraaufbau entwickelt, mit dem sich der Jetentstehungsprozess sowie Einflusse auf das Ubertragungsverhalten dokumentieren ließen. Es konnte gezeigt werden, dass sich trotz nichtlinearer Zusammenhange der Prozessparameter bei Kenntnis der Fluidcharakteristika das Ubertragungsvolumen, einhergehend mit den gedruckten Zellmengen, in einem weiten Bereich gezielt variieren ließ. Außerdem konnte anhand der zeitaufgelosten Bildfolgen der Jetubertragung ein theoretisches Modell abgeleitet werden, mit dessen Hilfe auf die Fluidstromungen innerhalb des Jets geschlossen werden konnte. Durch den nachgewiesen schadigungsfreien Ubertrag unterschiedlicher Zelltypen konnten lebende dreidimensionale mono- und multizellulare Konstrukte mit dieser Drucktechnik erzeugt werden, die eine Vielzahl neuer in-vitro- und in-vivo-Ansatze eroffneten. Außerdem konnte mit dem gedruckten 3D Zellarray eine neue Methode vorgestellt werden, die die grundlegende Untersuchung von Zell-Zell- und Zell-Umgebungs-Interaktionen einer beliebigen Anzahl unterschiedlicher Zelltypen ermoglicht. Ein Uberblick uber die jungsten Veroffentlichungen im Bereich der laserbasierten Zelldrucksysteme zeigt, dass diese Technik weltweit von einer steigenden Anzahl wissenschaftlicher Arbeitsgruppen verwendet wird. Aktuell sind im Verlauf dieser Arbeit elf peer-reviewed Publikationen sowie zahlreiche Beitrage auf Fachkonferenzen entstanden.


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Product Details
  • ISBN-13: 9783954041060
  • Publisher: Cuvillier Verlag
  • Binding: Paperback
  • Language: German
  • Width: 200 mm
  • ISBN-10: 3954041065
  • Publisher Date: 5/9/2012
  • Height: 210 mm
  • Weight: 8 gr


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