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Beeintr?chtigungen der neurovaskul?ren Einheit und der Blut-Hirn-Schranke spielen eine zentrale Rolle bei der zerebralen Isch?mie und beeinflussen ma?geblich den Verlauf und das Outcome eines Schlaganfalls. Trotz intensiver Forschung bestehen weiterhin erhebliche Wissenslücken über die zugrunde liegenden Krankheitsmechanismen – insbesondere in Bezug auf die neurovaskul?re Einheit. Diese Wissensdefizite behindern die Entwicklung innovativer und wirksamer Therapiekonzepte für den Schlaganfall.

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Moderne mikrofluidische Modelle der Blut-Hirn-Schranke und der neurovaskul?ren Einheit?haben in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht. Sie erm?glichen die Simulation zentraler physiologischer Prozesse und schaffen so realit?tsnahe Bedingungen für die Forschung. Dennoch bestehen nach wie vor entscheidende Limitationen, die eine direkte ?bertragbarkeit auf klinische Anwendungen einschr?nken.

Um diese Herausforderungen zu bew?ltigen, braucht es die Entwicklung einer dynamischen, biomimetischen Mikroumgebung, die die in vivo-Bedingungen der Blut-Hirn-Schranke und der neurovaskul?ren Einheit noch pr?ziser nachbildet. Nur durch solche Ans?tze k?nnen neue Erkenntnisse gewonnen und die Grundlage für wirksamere Schlaganfalltherapien geschaffen werden.

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blood-brain-barrier-on-a-chip ? Biorender

F?rderung zum Thema

  • Universit?t Augsburg "Forschungspotenziale besser nutzen!" - F?rderzeitraum: 2024 - 2026?
  • Hj¨?rnfonden -?F?rderzeitraum:?2024?- 2025
  • Crafoordska Stiftelse - F?rderzeitraum:?2022?- 2023?
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Kollaborationen zum Thema

  • Prof. Janina Bahnemann, Technische Biologie, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakult?t, Universit?t Augsburg
  • Prof. Thomas Laurell, Acoustofluidics Group, Fakult?t für Ingenieurwissenschaften, Lund Universit?t, Schweden
  • Dr. Martin Hjort, Chemical Biology and Therapeutics, 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】izinische Fakult?t,?Lund Universit?t, Schweden
  • Life Science Microfluidics

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