Loading...
hidden

Mobile-Version anzeigen

Meta-Navigation

Startseite – Hochschule Luzern

Sprachwahl und wichtige Links

  • Zum Inhalt springen
  • Kontakt
  • Login
  • De
  • En
Suche starten

Hauptnavigation

Departementsnavigation

  • Technik & Architektur
  • Wirtschaft
  • Informatik
  • Soziale Arbeit
  • Design Film Kunst
  • Musik
  • Gesundheit

Unternavigation

  • Studium
  • Weiterbildung
  • Forschung
  • International
  • Campus
  • Über uns
  • News & Stories

Unternavigation

Breadcrumbs-Navigation

  1. Forschung an der Hochschule Luzern Forschung an der Hochschule Luzern
  2. Alle Projekte der Hochschule Luzern Alle Projekte der Hochschule Luzern
  3. COW – Cartilage ExpOsed to Weightlessness COW – Cartilage ExpOsed to Weightlessness

COW – Cartilage ExpOsed to Weightlessness

Anpassungen des Zytoskeletts durch veränderte Gravitationsbedingungen während eines Parabelfluges.

Kurzinformation

Departement:

Technik & Architektur

Status:

Abgeschlossen

Zeitraum:

01.01.2019 - 01.06.2020

In der Übersicht

Angemessene mechanische Stimulation ist für die zelluläre Gesundheit und die Erhaltung von Gewebe unerlässlich. So auch für den Gelenkknorpels, welcher die Gelenkknochen überzieht. Chondrozyten, sind die einzigen Zellen im Gelenkknorpel und sind für die Synthese, Erhalt und Abbau der Matrix verantwortlich. Es wird allgemein angenommen, dass Chondrozyten tägliche mechanische Reize durch körperliche Aktivität für eine angemessene Knorpelhomöostase benötigen. Die molekularen Mechanismen der zellulären Kraftwahrnehmung (Mechanotransduktion) sind jedoch bisher nicht vollständig verstanden. Unter anderem wird angenommen, dass das Zytoskelett eine Schlüsselrolle spielt. Obwohl die Schwerkraft auf zellulärer Ebene eine sehr geringe Kraft ist, wurden unter den veränderten Schwerkraftbedingungen eines Parabelfluges Anpassungen des Zytoskelettes in mehreren Zelltypen beobachtet. In diesem Projekt haben wir eine neue Hardware entwickelt, die es ermöglichte, primäre Chondrozyten chemisch zu fixieren, und dies zu verschiedenen Zeitpunkten im Verlauf eines Parabelflugs. Die Proben wurden anschließend für das Zytoskelett gefärbt und mikroskopische Bilder wurden aufgenommen. Die Bilder zeigten eine große Heterogenität sowohl in der Morphologie als auch in der Struktur des Netzwerkes. Insgesamt konnten im Verlauf des Parabelflugs keine Veränderungen oder Anpassungen der Zytoskelettstruktur festgestellt werden.

hidden

Fakten

Projektart

Forschung

Beteiligte interne Organisationen
  • CC Biowissenschaften und Medizintechnik (IME CC BME)
Externe Projektpartner
  • IBOR AG
  • FMS-Technik AG
  • Cut Center AG
Externe Projektfinanzierer
  • ESA ESTEC
Finanzierung
  • Ausland
hidden

Beteiligte Personen intern

Projektleiter/in
  • Simon Wüest
Projektmitarbeiter/in
  • Geraldine Cerretti
  • Marcel Egli
  • Christina Giger
  • Christian Jost
  • Karin Rattenbacher-Kiser
  • Gerhard Stefan Székely
  • Christoph Zumbühl

Publikationen

  • Artikel, Rezension; peer reviewed (1)

    • Wüest, Simon; Arnold, Jaro; Gander, Sarah; Zumbühl, Christoph; Jost, Christian; Giger, Christina; Cerretti, Geraldine; Caliò, Martina; Rattenbacher-Kiser, Karin; Follonier, Cindy; Schälli, Othmar; Székely, Gerhard Stefan; Egli, Marcel & Ille, Fabian (2020). Microtubules and Vimentin Fiber Stability during Parabolic Flights. Microgravity Science and Technology, 2020, 1. doi: https://doi.org/10.1007/s12217-020-09818-8

Kurzinformation

Departement:

Technik & Architektur

Status:

Abgeschlossen

Zeitraum:

01.01.2019 - 01.06.2020

Projektleitung

Dr. Simon Wüest

Dozent

+41 41 349 36 23

E-Mail anzeigen

Footer

FH Zentralschweiz

Links zu den Social-Media-Kanälen

  •  Instagram
  •  LinkedIn
  •  TikTok
  •  Facebook
  •  YouTube
  •  Flickr

Kontakt

Logo Hochschule Luzern

Hochschule Luzern


Werftestrasse 4
6002 Luzern

+41 41 228 42 42

info@hslu.ch

Direkteinstieg

  • Studieninteressierte Bachelor
  • Studieninteressierte Master
  • Weiterbildungsinteressierte
  • Für Studierende
  • Für Mitarbeitende

Quicklink

  • Personensuche
  • Standorte
  • Aktuell
  • Bibliotheken
  • Agenda
  • Medien
  • Jobs, Karriere und Berufsbildung
  • Home
  • Räume mieten

Statische Links

  • Newsletter abonnieren
  • Datenschutzerklärung
  • Impressum
  • Institutionell akkreditiert nach HFKG 2019–2026
Logo Swissuniversities

QrCode

QrCode