Ein besonderer Dank geht an Franziska Alt dafür, diese Arbeit mit außergewöhnlichem Engagement und Fachwissen vorangetrieben zu haben.
Ein wichtiger Beitrag von Dr. Revathi Apalli und Dr. Kirankumar Sriperumbudur war die Entwicklung eines in silico-Rahmens, der zeigt, wie Gerüstarchitektur und Materialeigenschaften die Verteilung elektrischer Felder in 3D-gedruckten Knochengerüsten beeinflussen.
Durch die Integration von computergestützter Modellierung mit experimenteller Validierung wird gezeigt, dass das Gerüstdesign entscheidende Abwägungen zwischen mechanischer Stabilität, Abbauverhalten und elektrischer Stimulation beinhaltet. Die Simulationen zeigen, dass die Gerüstgeometrie aktiv die elektrische Mikroumgebung der Zellen beeinflusst und wertvolle Erkenntnisse für das rationale Design von Biomaterialien der nächsten Generation liefert.
Diese Studie verdeutlicht, wie rechnerische Werkzeuge die Optimierung von Gewebe-Engineering-Gerüsten beschleunigen und die Abhängigkeit von Versuch-und-Irrtum-Ansätzen verringern können.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden der Technische Universität Dresden für die hervorragende Teamarbeit und an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - German Research Foundation für die Unterstützung sowohl unseres Projekts als auch des Collaborative Research Center SFB 1270 ELAINE. Wir freuen uns darauf, prädiktive und datenbasierte Ansätze in der regenerativen Medizin voranzubringen.
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Team: Franziska Alt, Dr.-Ing. Revathi Appali, Dr.-Ing. Kirankumar Sriperumbudur, Henning Bathel, Poh Soo Lee, Holger Neubert, Ursula van Rienen, Benjamin Kruppke

