Experimentelle Wiedereintrittsanalyse des CubeSat SOURCE in einem Plasmawindkanal

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Hannover : Technische Informationsbibliothek

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Das Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung einer tropfenbasierten Analyse-Plattform, welche den Effekt von Nanopartikeln (Silbernanopartikel) auf eukaryotische Zellen (Paramecium tetraulia) in geringen Konzentrationen erlaubt, sowie die Beobachtung der Resistenzentwicklung von Bakterien (Escherichia Coli) ermöglicht. Die Nanotechnologie ist über die letzten Jahre stark expandiert und Nanomaterialien werden im industriellen und häuslichen Umfeld stark genutzt. Neben ihrem enormen Nutzen wurden, aufgrund des potentiellem Risiko von Nanomaterialien auf das Gesamtökosystem, inklusive des Menschen, zahlreiche Studien mit Fokus auf der Interaktion zwischen pro- und eukaryotischen Zellen und Nanomaterialien im physischen Kontakt im komplexen Umweltmatrices durchgeführt. Jene Studien erlaubten Erkenntnisse auf diese Einflüsse, zeigen jedoch Schwächen in der Analyse von geringen Konzentrationen (Im ng/ml Bereich), da die Analysemethoden geringes statistisches Auswertungspotential mit niedriger Automatisierungsmöglichkeit beinhalteten. Die Erforschung der niedrigen Nanopartikelkonzentrationen mittels konventionellen Methoden erweist sich als schwierig und benötigt daher eine neue geeignete Technologie. Die wissenschaftliche Validierung mittels der technologischen Entwicklung der Plattform stellen die beiden zentralen Punkte dieses Projekts dar. Es zielt auf die Minimierung des experimentellen Zeitraums bei Maximierung der Detektionseffizienz, sowie einer starken Erhöhung der statistischen Analyse. Das Initialvolumen mit Nanomaterialien, Ciliaten und Bakterien wird mittels eines tropfenbasierten Millifluidik Nanolitertropfen (100nl) segmentiert. Jeder Tropfen kann als Mikroumgebung und unabhängiges Experiment gesehen werden, zudem wird benötigte Zeit der Interaktionen durch das geringe Volumen bei hoher statistischer Auswertung verringert. Jeder Tropfen wird dabei mittels elektronischer und optischer High-Throughput Analyse im fluidischen Kanalsystem (bis im kHz-Bereich) auf unterschiedliche Parameter getestet, wie der Vitalparameter der Ciliaten und Bakterien (pH-Wert) und der Ciliaten-, Bakterien und Partikelkonzentration. Die genutzten Methoden beschreiben optischer Spektroskopie, sowie ultra-sensitive Nanodraht Feldeffekttransistoren und nano-Kondensatoren. Diese Plattform ermöglicht eine Vielzahl neuer Erkenntnisse und Anwendungen wie Einblicke in die Resistenz-Entwicklung von Bakterien über mehrere Generationen auf unterschiedliche Nanopartikel-Konzentrationen und erlaubt weitere tiefgreifende Analysen von zusätzlicher Aneignungen von Resistenzen (mittels z.B horizontalem Gentransfer). Zudem können mittels der Einflüsse der Interaktion von Nanomaterialien und Mikroorganismen Rückschlüsse auf den Übertragungsweg bis zum Menschen hin nachvollbarziehbar werden. Abschließend kann die Qualität von Böden bestimmt werden, welche den Einfluss von Nanomaterialien auf im Boden lebende Mikroorganismen beschreibt.

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