Simmel, Friedrich C. (Prof. Dr.); Wolfrum, Bernhard (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
PHY Physik
TU-Systematik:
PHY 820; CIT 900
Kurzfassung:
Bioprinting is an emerging technology to produce spatially structured amorphous shapes. In this work, a custom 3D bioprinter is constructed, that supports precise deposition of pico-liter hydrogel-voxels at dedicated locations. Optimum mixtures for bioprintable inks are developed that allow printing under mild conditions. Samples are equipped with genetic circuits to study spatio-temporal dynamics.
This work contributes to the growing field of artificial bio-materials by extending the bioprinting toolbox with living bacteria and DNA modified inks.
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Bioprinting is an emerging technology to produce spatially structured amorphous shapes. In this work, a custom 3D bioprinter is constructed, that supports precise deposition of pico-liter hydrogel-voxels at dedicated locations. Optimum mixtures for bioprintable inks are developed that allow printing under mild conditions. Samples are equipped with genetic circuits to study spatio-temporal dynamics.
This work contributes to the growing field of artificial bio-materials by extending the bioprinti...
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Übersetzte Kurzfassung:
Der Druck von Biomaterialien ist eine neuartige Technologie, um amorphe Materialien räumlich zu strukturieren. In dieser Arbeit wird ein Biodrucker entwickelt, mit dem Hydrogel-Voxel pikoliter-weise platziert werden können. Bio-Tinten werden entwickelt, mit denen unter milden Bedingungen gedruckt werden kann. Die Proben enthalten genetische Schaltkreise, um dynamische Entwicklungen über Zeit beobachten zu können. Diese Arbeit erweitert im wachsenden Feld künstlicher Biomaterialien die Bandbreite um den Druck lebender Bakterien und DNA-modifizierter Tinten.
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Der Druck von Biomaterialien ist eine neuartige Technologie, um amorphe Materialien räumlich zu strukturieren. In dieser Arbeit wird ein Biodrucker entwickelt, mit dem Hydrogel-Voxel pikoliter-weise platziert werden können. Bio-Tinten werden entwickelt, mit denen unter milden Bedingungen gedruckt werden kann. Die Proben enthalten genetische Schaltkreise, um dynamische Entwicklungen über Zeit beobachten zu können. Diese Arbeit erweitert im wachsenden Feld künstlicher Biomaterialien die Bandbreite...
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