@phdthesis{Jurischka2022, author = {Jurischka, Christoph}, title = {Entwicklung nukleins{\"a}urebasierter Diagnostika unter Ber{\"u}cksichtigung moderner Signalverst{\"a}rkungs- und Rapid-Prototyping-Technologien}, doi = {10.26127/BTUOpen-5758}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:co1-opus4-57583}, school = {BTU Cottbus - Senftenberg}, year = {2022}, abstract = {Die Entwicklung und Optimierung bioanalytischer Testsysteme erfordert zunehmend innovative und effiziente Strategien, um insbesondere den steigenden individuellen Anforderungen der personalisierten Medizin gerecht zu werden. Hierzu m{\"u}ssen stetig moderne Konzepte zur Charakterisierung potenzieller Biomarker untersucht und in schnell anpassbare diagnostische Anwendungen integriert werden. Gerade der sensitive und gleichzeitige Nachweis spezifischer Nukleins{\"a}uren ist dabei von großem Interesse. Mit dieser Dissertation wurde die Entwicklung und Evaluierung spezifischer Hybridisierungssonden zum Nachweis viraler Nukleins{\"a}uresequenzen in Zell- und Gewebemodellen mittels Fluoreszenzmikroskopie dargelegt. Hierbei zeigte sich, dass bei hinreichend großer Viruslast auch sehr kurze Sequenzbereiche effektiv detektiert werden k{\"o}nnen. Um zur Evaluierung von neuen Zielsubstanzen m{\"o}glichst sensitive Aussagen treffen zu k{\"o}nnen, wurden weiterhin innovative Signalverst{\"a}rkungstechnologien, insbesondere zur Analyse von Biomolek{\"u}len in mikropartikelbasierten Assays untersucht. Neben der erfolgreichen {\"U}bertragung der bereits f{\"u}r zellbasierte Anwendungen eingesetzten Tyramidsignalverst{\"a}rkung auf Mikropartikel zeigten neuartige Nukleins{\"a}urekonstrukte, sogenannte Origamis, großes Potential f{\"u}r zuk{\"u}nftige, sensitive Nachweisverfahren. Neben den einzelnen Assaykomponenten selbst sind zudem die Planung und der Aufbau von neuen Versuchssystemen entscheidend f{\"u}r einen erfolgreichen Einsatz in der Bioanalytik. Hier bieten moderne Fabrikationstechnologien, wie der 3D-Druck, enorme Vorteile f{\"u}r individuelle Untersuchungsmethoden. Diese Arbeit zeigte, dass entsprechend thermisch und fluoreszenzspektrometrisch charakterisierte Polymermaterialien gut f{\"u}r den funktionalen Einsatz in mikro-, zell- und molekularbiologischen Anwendungen geeignet sind und dadurch in Zukunft, bei kontinuierlicher Weiterentwicklung solcher maßgeschneiderten Systeme, rasch und wirksam auf neue diagnostische Fragestellungen und Bed{\"u}rfnisse reagiert werden kann.}, subject = {Tyramidsignalverst{\"a}rkung; Hybridisierung; Autofluoreszenz; Nukleins{\"a}urenachweis; 3D-Druck; Tyramide signal amplification; Hybridization; Autofluorescence; Nucleic acid detection; 3D printing; Biochemische Analyse; Hybridisierung ; Fluoreszenz; Nucleins{\"a}uren}, language = {de} }