Development of a Hydrogel-Based 3D Printed Scaffold for Full Meniscus Replacement
- Promovendus/a
- Meazzo, Martina
- Faculteit
- Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
- Vakgroep
- Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie
- Gezamenlijk doctoraat
- Università degli Studi di Genova
- Curriculum
- Laurea Magistrale in Bioingegneria, Università degli Studi di Genova (Italië), 2019
- Academische graad
- Doctor in de de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken (UGent) & Doctor of Mechanical, Energy and Management Engineering, curriculum Mechanics, Measurements and Materials (Università degli Studi di Genova)
- Taal proefschrift
- Engels
- Promotor(en)
- prof. Peter Dubruel, UGent vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie - prof. Fabrizio Barberis, Università degli Studi di Genova (Italië) - dr. Catherine Van Der Straeten, UZ Gent
- Examencommissie
- voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris UGent-FEA) - prof. Heidi Declercq, KU Leuven - prof. Eleonora Ferraris, KU Leuven - dr. Manon Minsart, UGent vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie - prof. Cristina Elia Moliner Estropiñan, Università degli Studi di Genova (Italië) - prof. Wim Van Paepegem, UGent vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - promotor prof. Peter Dubruel, UGent vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie - promotor prof. Fabrizio Barberis, Università degli Studi di Genova (Italië) - promotor dr. Catherine Van Der Straeten, UZ Gent
Korte beschrijving
Meniscusletsels komen vaak voor en kunnen op lange termijn leiden tot pijn, verminderde kniefunctie en slijtage van het gewricht. De meniscus is namelijk belangrijk voor schokdemping, stabiliteit en een goede verdeling van de krachten in de knie. Wanneer deze ernstig beschadigd is, zijn de huidige behandelingen vaak niet voldoende om de functie volledig te herstellen. Daarom is er nood aan betere oplossingen.In dit proefschrift werd gewerkt aan de ontwikkeling van een kunstmatige meniscus op basis van een hydrogel: een waterhoudend, zacht materiaal dat eigenschappen van lichaamseigen weefsel kan nabootsen. Met behulp van verschillende 3D-printtechnieken werden poreuze structuren gemaakt die afgestemd kunnen worden op vlak van vorm, samenstelling en mechanische eigenschappen.De resultaten tonen aan dat deze synthetische hydrogels veel potentieel hebben voor meniscusvervanging. De ontwikkelde scaffolds benaderen bepaalde mechanische eigenschappen van de natuurlijke meniscus en kunnen op verschillende manieren verwerkt worden. Tegelijk toont het onderzoek aan dat vooral de duurzaamheid onder herhaalde belasting nog verder moet verbeteren. Dit werk vormt daarom een belangrijke stap richting een klinisch bruikbare, volledige meniscusvervanging.
Praktisch
- Datum
- Donderdag 25 juni 2026, 13:30
- Locatie
- Auditorium A0, Campus Sterre, gebouw S9, krijgslaan 299, 9000 Gent
- Livestream
- Volg online
gegevens livestream: meeting ID: 331 799 381 397 595 - paswoord: Cv7tV73X
Meer info
- Contact
- doctoraat.ea@ugent.be