Geri Dön

Sensor integrated microfluidic platform for multiphase culture of cornea organoids

Kornea organoidlerinin çoklu fazlı kültürüne yönelik sensör entegrasyonlu mikroakışkan platform

  1. Tez No: 1024976
  2. Yazar: GAYE SU YİĞİT
  3. Danışmanlar: PROF. DR. SİNAN GÜVEN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Biyomühendislik, Bioengineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2026
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
  10. Enstitü: İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Biyoterapötik Ürünler Araştırma ve Geliştirme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Kornea, yapısını ve işlevini sürdürebilmek için iyi düzenlenmiş bir mikroçevreye ihtiyaç duyan özelleşmiş bir dokudur. Bu nedenle, korneal koşulları daha iyi taklit edebilen in vitro modellerin geliştirilmesi oftalmik araştırmalar açısından önem taşımaktadır. Bu tez kapsamında, korneal mikroçevrenin temel özelliklerini kontrollü bir in vitro ortamda yeniden oluşturmak amacıyla korneadan esinlenen bir mikrofizyolojik platform geliştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, korneal organoid temelli yapılar oluşturulmuş ve termal hasara maruz bırakılmıştır. Hasar uygulanan yapılar daha sonra hasar sonrası izleme amacıyla sensör entegreli bir mikroakışkan çipe aktarılmıştır. Platform içerisindeki çevresel koşulları değerlendirmek için çipe pH ve oksijen sensörleri entegre edilmiştir. Bu sistem, lokal mikroçevresel değişimlerin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlamış ve yapıların deney süresi boyunca çip içerisinde korunmasını mümkün kılmıştır. Çalışma, korneal yapıların termal hasar sonrası mikroakışkan çip platformu ile birleştirilebildiğini ve entegre sensör bileşenleri aracılığıyla izlenebildiğini göstermiştir. Bu yönüyle önerilen model, korneal yapı oluşturma, hasar indüksiyonu ve çip üzerinde çevresel izlemeyi tek bir deneysel iş akışı içinde bir araya getirmiştir. Sonuç olarak bu tez, korneal mikroçevrenin incelenmesine yönelik yenilikçi bir mikrofizyolojik yaklaşım sunmakta ve kornea yenilenmesi araştırmalarında kullanılabilecek gelecekteki cornea-on-chip uygulamaları için bir temel oluşturmaktadır.

Özet (Çeviri)

The cornea requires a well-regulated microenvironment to preserve its structure and function. Therefore, developing in vitro models that can better mimic corneal conditions is important for ophthalmic research. In this thesis, a cornea-inspired microphysiological platform was developed to reproduce key features of the corneal microenvironment in a controlled in vitro setting. For this purpose, corneal organoid-based constructs were generated and subjected to thermal injury. The injured constructs were then transferred into a sensor-integrated microfluidic chip for post-injury monitoring. To evaluate environmental conditions within the platform, pH and oxygen sensors were incorporated into the chip. This system enabled continuous monitoring of local microenvironmental changes and allowed the constructs to be maintained within the chip during the experimental period. The study showed that corneal constructs could be combined with a microfluidic chip platform and monitored through integrated sensing components after thermal injury. In this way, the proposed model brought together corneal construct generation, injury induction, and on-chip environmental monitoring within a single workflow. This thesis therefore presents a novel microphysiological approach for studying the corneal microenvironment and provides a basis for future cornea-on-chip applications in cornea regeneration research.

Benzer Tezler

  1. Development of a mems-based microfluidic electrochemical biosensor for the detection of circulating tumor DNA

    Dolaşimdaki tümör DNA tespiti için mems tabanli mikroakişkan elektrokimyasal biyosensör geliştirilmesi

    ZEYNEP ÇAĞLAYAN ARSLAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HALUK KÜLAH

  2. Design and simulation of a microfluidic biochip for optic detection with derivatized microbeads and the biochemistry of learning

    Türevlendirilmiş mikro küreler ile optik biyosensörü ve öğrenme biyokimyası için mikroakışkan biyoçipin tasarımı ve sımülasyonu

    TUĞÇE TÜYSÜZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Biyomühendislikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Nanobilim ve Nanomühendislik Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ONUR ALPTÜRK

    DOÇ. DR. YILDIZ ULUDAĞ

  3. Microfluidic system development for detection of single-cell mechanical properties

    Tek hücrelerin mekanik özelliklerinin tespiti için mikroakışkan sistem geliştirilmesi

    GİZEM AYDEMİR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Mekatronik MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi

    Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN ÜVET

    PROF. DR. ALİ KOŞAR

  4. New generatıon mıcrofluıdıc chıps for mıcromıxıng and early cancer dıagnosıs

    Mikrokariştirma ve erken kanser tanisi için yeni nesil mikroakişkan çipler

    İSMAİL BÜTÜN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    Mühendislik BilimleriSabancı Üniversitesi

    Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ KOŞAR

  5. Development of Microwave/Droplet-Microfluidics Integrated Heating and Sensing Platforms for Biomedical and Pharmaceutical Lab-on-a-Chip Applications

    Development of Microwave/Droplet-Microfluidics Integrated Heating and Sensing Platforms for Biomedical and Pharmaceutical Lab-on-a-Chip Applications

    GÜRKAN YEŞİLÖZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    Makine MühendisliğiUnıversıty Of Waterloo

    Mühendislik Bilimleri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CAROLYN L. REN