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Labor für Biomaterialien

Das Labor für Biomaterialien optimiert Implantatwerkstoffe und Implantatoberflächen für medizinische Einsatzgebiete. Das Labor ist zentraler Baustein bei der Ausbildung von Studierenden im Bachelor- und Masterstudiengang Bio- und Nanotechnolgie. Es werden praktische Fertigkeiten in der Modifikation und Charakterisierung von Implantatwerkstoffen vermittelt sowie Praktika zur Verträglichkeitsprüfung von Biomaterialien und zur Nanotoxizitätsprüfung angeboten.

Es werden folgende Module angeboten:

  • Biomaterialien
  • Zellbiologie
  • Biokompatibilitätsprüfung
  • Biologie
  • Nanomedizin
  • Masterseminar
  • Bionanotechnologie
  • Funktionswerkstoffe für die Medizin

Prüfmethoden:

Die Prüfungen der Zellverträglichkeit und der Nanotoxizität werden nach der DIN ISO 10993-5 durchgeführt.

Werkstoffanalytik

  • Potentiostatischer Korrosionsmessstand
  • Zwei Schleif- und Polierautomaten EcoMet250 + AutoMet250, Bühler
  • Einbettstation
  • Fluoreszenzauflichtmikroskop BX-51M, Olympus
  • Ultraschallbad Bandelin Sonorex
  • 3D-Laserscanningmirkroskop VKX-100, Keyence
  • Atomic Force Microscope (AFM), Nanosurf easyscan 2
  • Nanopartikelanalyse Zetasizer NanoZS, Malvern
  • div. Waagen

Zellkulturlabor

  • Sterillabor für den Praktikumsbetrieb
  • S2-Labor mit Schleuse
  • drei Sterilwerkbänke, CleanAir
  • Autoklav DX-65, Systec
  • zwei CO2-Inkubatoren, Binder
  • sechs Inversmikroskope CKX31, Olympus
  • Critical-Point-Trockner, EM CPD030, Leica
  • Zentrifuge 3-16PK, Sigma
  • Photometer DU-64, Beckmann
  • Trockenschrank, Memmert
  • XCeLLigence, Real-time-Cell Analysis DP, OLS
  • drei Flüssigstickstoffbehälter GT-38, Arpege 140 und 100

Projekte

  • Computer Vision zur Biokompatibilitätsprüfung von Implantatwerkstoffen
  • Biomechanische Eigenschaften von Medizinprodukten
  • Toxizitätsprüfung nanoskaliger Goldpartikel
  • Degradationsverhalten von Magnesiumwerkstoffen
  • Prüfung hoch stickstoffhaltiger Implantatstähle
  • Optimierung metalloxidischer Sol-Gel-Schichten für die Medizintechnik
  • Funktionalisierung von Nanopartikeln als Medizinprodukt
  • Biomechanik und Topographie von Wundauflagen
  • Optimierte Laserstrukturierung von Implantatoberflächen

Zelllinien im Labor für Biomaterialien