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    <ns1:title language="en">Development of a 3D tendon-on-a-chip model</ns1:title>
    <ns2:subtitle language="en">a pilot study</ns2:subtitle>
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    <ns1:description language="en">Master thesis - University of Veterinary Medicine Vienna - 2021</ns1:description>
    <ns1:description language="en">Tendons transfer muscle forces to bones and therefore play a crucial role in locomotion. They are frequently injured due to the enormous loads they are exposed to. About 25 % of the adult population suffer from tendon injuries (tendinopathy). In athletes, 30-50 % of all sport related injuries affect tendons. An equally high rate is observed in sports-horses. The similar pathophysiology between human and equine tendinopathies makes the horse an ideal model of naturally occurring tendon pathologies. Moreover, the superficial digital flexor tendon (SDFT) of the horse has a comparable size to the human Achilles tendon and is functionally equivalent. Tendon lesions usually lead to enduring pain and limited mobility, as injured tendons form scar tissue, which has impaired biomechanical properties and is prone to reinjury. Treatment options are few, mainly focusing on pain relief. To better understand the pathophysiology of tendinopathy, explore more effective treatment approaches and simultaneously reduce the need for animal experiments, an accurate in vitro disease model is required. Microfluidic organ-on-a-chip technology enables the 3D cultivation of many tissues and organs on biochips. The aim of this project was to establish a 3D tendon-on-a-chip model, which can be subjected to biomechanical strains mimicking a natural tendon. Microfluidic chips and collagen type I hydrogels were used for tenocyte cultivation in a tendon-like organoid. The contained tenocytes exert forces which contract the hydrogel to a tendon-like structure. Tendon organoids have been successfully cultured on the biochip for up to 28 days. The chip system was either subjected to dynamic strain and relaxation cycles, for 15 minutes a day using a LegoÂ® construct, or to treatments that should imitate a tendinopathic state. Further optimization steps will be required, however the obtained preliminary results will serve as basis for future tendons-on-a-chip which can be used as a disease model to screen for new drugs and treatment options.</ns1:description>
    <ns1:description language="de">Masterarbeit - VeterinÃ¤rmedizinische UniversitÃ¤t Wien - 2021</ns1:description>
    <ns1:description language="de">Sehnen Ã¼bertragen muskulÃ¤r generierte KrÃ¤fte auf Knochen und spielen eine maÃgebliche Rolle in der Bewegung. Durch die enormen Belastungen denen Sehnen ausgesetzt sind, kommt es hÃ¤ufig zu Verletzungen. Etwa 25 % der Erwachsenen leiden an Sehnenverletzungen. Bei Athleten betreffen 30 bis 40 % der Sportverletzungen Sehnen. Ãhnlich hohe Verletzungszahlen fÃ¼r Sehnen werden auch in Sportpferden beobachtet. Die Pathophysiologie equiner und humaner Sehnenverletzungen ist sehr Ã¤hnlich, weshalb sich das Pferd gut als natÃ¼rlicher Modellorganismus fÃ¼r Sehnenverletzungen eignet. Weiters bildet die oberflÃ¤chliche digitale Beugesehne (SDFT) des Pferdes das funktionelle Ãquivalent zur humanen Achilles Sehne. Generell fÃ¼hren Verletzungen der Sehne zu anhaltenden Schmerzen und eingeschrÃ¤nkter Beweglichkeit, da Narbengewebe mit verringerter biomechanischer KapazitÃ¤t gebildet wird. Es gibt nur wenige Behandlungsmethoden, welche hauptsÃ¤chlich auf Schmerzlinderung abzielen. Um die Pathophysiologie von Sehnenerkrankungen besser verstehen zu kÃ¶nnen, sowie gleichzeitig neue Therapiemethoden zu erforschen und die Notwendigkeit von Tierversuchen zu reduzieren, braucht es ein adÃ¤quates in vitro Modell. Die âOrgan-on-a-chipâ Technologie ermÃ¶glicht die dreidimensionale Kultivierung von verschiedenen Geweben und Organen auf sogenannten âBiochipsâ. Ziel dieser Arbeit war es ein 3D Sehnen-on-a-chip Modell zu entwickeln, auf welches biomechanischer Zug ausgeÃ¼bt werden kann. Biochips und Kollagen-Typ-I-Hydrogele wurden genutzt, um equine Tenozyten in einem sehnenartigen Organoid zu kultivieren. Die Tenozyten kontrahieren die kollagene Matrix zu einer sehnenartigen Struktur, welche fÃ¼r bis zu 28 Tage erfolgreich auf dem Biochip weiterkultiviert werden konnte. Das Chip-System wurde weiters entweder tÃ¤glich fÃ¼r 15 Minuten mittels einem LegoÂ®-Konstrukt mit zyklischem Zug stimuliert, oder wurde kÃ¼nstlich in einen Zustand versetzt, der einer Sehnenerkrankung gleicht. Der Chip muss noch weiter optimiert werden; die vorlÃ¤ufigen Erkenntnisse bilden jedoch eine Basis fÃ¼r weitere Sehen-on-a-chip Modelle, welche als Krankheitsmodell zur Erforschung neuer BehandlungsmÃ¶glichkeiten dienen kÃ¶nnen.</ns1:description>
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