Biopolymere Netzwerke bestimmen in großem Umfang die Mechanik biologischer Zellen und Gewebe. Ein detailliertes Verständnis dieser Netzwerke kann daher als Grundlage für zahlreiche zukünftige Entwicklungen im Bereich der Natur- und Ingenieurwissenschaften angesehen werden, insbesondere in der Biophysik, der Biotechnik und der Medizintechnik. In der vorliegenden Arbeit wird ein mikromechanischer Kontinuumsansatz entwickelt, der effiziente rechnergestützte Simulationen solcher Netzwerke auf der Basis der Methode der Finiten Elemente und eines Rückwärtseulerzeitintegrationsverfahrens ermöglicht. Diese Simulationen erlauben die Analyse und Vorhersage der Mechanik biopolymerer Netzwerke auf Mikroebene und somit ein bottom-up-Verständnis biopolymerer Netzwerke wie etwa des Zytoskeletts, das Zellmotilität, Zellteilung und Mechanotransduktion in biologischen Zellen steuert.
«
Biopolymere Netzwerke bestimmen in großem Umfang die Mechanik biologischer Zellen und Gewebe. Ein detailliertes Verständnis dieser Netzwerke kann daher als Grundlage für zahlreiche zukünftige Entwicklungen im Bereich der Natur- und Ingenieurwissenschaften angesehen werden, insbesondere in der Biophysik, der Biotechnik und der Medizintechnik. In der vorliegenden Arbeit wird ein mikromechanischer Kontinuumsansatz entwickelt, der effiziente rechnergestützte Simulationen solcher Netzwerke auf der Ba...
»