Die Komplexität chemisch-biologischer Systeme steht einer ortsaufgelösten Modellierung und Simulation von Bioprozessen häufig entgegen. Mit dem Ziel das Potential und die Grenzen der Lattice-Boltzmann-Methode (LBM) für die Modellierung biotechnologischer Problemstellungen aufzuzeigen, soll mit dieser Dissertation eine Verbesserung der Modellierungsmöglichen von Biosystemen erreicht werden. Die Fähigkeit der Methode, simultan mikro- und makroskalierte Phänomene belastbar zu modellieren, eröffnet dazu neue Möglichkeiten. So wurde sowohl grundlagenorientiert die Weiterentwicklung der LBM-Grundgedanken mit Blick auf die Modellierung von Transportprozessen und damit verbundener Phasengleichgewichtsphänomene in der Mikroumgebung poröser Materialien vorgenommen, als auch anwendungsorientiert, die daraus gewonnen Erkenntnisse für das Prozessdesign im Tissue Engineering sowie in der Lebensmittel- und Getränketechnologie eingesetzt.
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Die Komplexität chemisch-biologischer Systeme steht einer ortsaufgelösten Modellierung und Simulation von Bioprozessen häufig entgegen. Mit dem Ziel das Potential und die Grenzen der Lattice-Boltzmann-Methode (LBM) für die Modellierung biotechnologischer Problemstellungen aufzuzeigen, soll mit dieser Dissertation eine Verbesserung der Modellierungsmöglichen von Biosystemen erreicht werden. Die Fähigkeit der Methode, simultan mikro- und makroskalierte Phänomene belastbar zu modellieren, eröffnet...
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