Zobrazit minimální záznam

3D bioprinted collagen I with incorporated stem cells



dc.contributor.advisorMatějka Roman
dc.contributor.authorAnna Talakvadze
dc.date.accessioned2020-11-04T13:51:55Z
dc.date.available2020-11-04T13:51:55Z
dc.date.issued2020-06-22
dc.identifierKOS-884678001705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91608
dc.description.abstractVývoj umělých tkáňových náhrad je aktuálním trendem. Tato práce je zaměřena na použití technologií 3D biotisku a odlévání hydrogelu a srovnání jejich vhodnosti právě pro aplikace umělých tkáňových náhrad. V rámci práce byly zvoleny dva tvary pro nosič - válec a toroid o průměru 15 mm na kterých byly srovnány tvarové přesnosti obou metod. Jako materiál pro přípravu těchto nosičů byl použit prasečí kolagen typu I, do kterého byly inkorporovány prasečí kmenové buňky z tukové tkáně. Odlévací formy byly vytvořeny z elastické pryskyřice pomocí 3D tisku a CNC obráběného polykarbonátu. Pro 3D biotisk byly testovány rozdílné extruzní tlaky. Obě metody poskytují vhodnou metodu pro přípravu 3D nosičů. 3D biotisk poskytuje přesnější stabilitu a jednodušší přípravu, ovšem dochází k nehomogenitám rozprostření buněk jež je možné kompenzovat nastavením software pro tvorbu ovládacího kódu tiskárny.cze
dc.description.abstractNowadays, the significance of research in the field of engineering artificial tissue replacements can hardly be overestimated. This work is focused on helping in developing a new type of artificial tissue replacements using 3D bioprinting technology and its comparison with molding technology. Comparison is performed through creating cylinder- and toroid-shaped structures 15mm in diameter from hydrogel that consists of Collagen I in various concentrations and Adipose Derived Stem Cells. Then, structural stability, precision, and cell layer homogeneity are evaluated and compared. The molds are created through 3D modeling in Autodesk Inventor and printed from elastic resin and CNC milled polycarbonate. For bioprinting process optimization several different extrusion pressures are tested. Results show that molding creates a more uniform cell distribution, but when optimized, bioprinting creates structures that have a better structural stability, precision control, and homogeneity.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject3D bioprintcze
dc.subjectkolagenové buněčné scaffoldycze
dc.subjecttkáňové náhradycze
dc.subjectkmenové buňkycze
dc.subject3D bioprinteng
dc.subjectcollagen-based scaffoldeng
dc.subjecttissue replacementseng
dc.subjectstem cellseng
dc.title3D tisknutý kolagen I se zahrnutými kmenovými buňkamicze
dc.title3D bioprinted collagen I with incorporated stem cellseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠíp Miroslav
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technika (studium v angličtině)cze


Soubory tohoto záznamu




Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam