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Perfusionssystem

Im Rahmen dieses Projektes ist die Entwicklung eines automatisierten Perfusionsbioreaktorsystems für die dynamische Kultivierung von 3D-gedruckten, vaskularisierten Organmodellen geplant. Das System wird in der Lage sein, gleichzeitig mehrere unabhängige Reaktorkartuschen, sogenannte tissue click stations (TCS), zu betreiben. Die TCS werden jeweils zwei gedruckte Organmodelle enthalten, die entlang eines geschlossen Medienperfusionskreislauf in Reihe angeordnet sind. Die cloudbasierte Regelung der Temperatur und der Gasmischung in den TCS wird langfristige Kultivierungsprozesse erlauben, die entscheidend für die endgültige Reifung der gedruckten Organmodelle ist. Als proof of concept wird die Arbeit an einem Lungentumormodell durchgeführt. Dieses Modell besteht aus menschlichen Lungenfibroblasten, in die ein Lungenadenokarzinom eingebettet ist, das über mit Endothelzellen ausgekleidete Gefäße versorgt wird. Dieses Projekt wird ermöglicht durch die Zusammenarbeit der Forschungsgruppe Angewandte Biochemie der TU Berlin, die auf 3D-Bioprinting-Technologien spezialisiert ist und der OSPIN GmbH, die sich mit Automatisierung und Skalierung von Zell- und Gewebekulturprozesses beschäftigt.

Hendrik Riemer

Manager Industrielle Produktion

AMBER Koordination und Innovationsbegleitung  

Wissenschaftsbetreuung

Netzwerkpflege 
Kommunikation/ÖA 

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH 

+49 30 46302-282

hendrik.riemer@berlin-partner.de

Dieses Projekt wird von der Investitionsbank Berlin gefördert und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

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