Entwicklung einer Mikroskopie-Software für das Echtzeitmonitoring von Organ-on-Chip Modellen
Förderung
Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-OP 2014-2020) als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie (REACT-EU) gefördert.
Projektnummer: 2021 FE 9034
Förderprogramm: Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung von Forschung, Technologie und Innovation (FTI-Richtlinie) vom 18.08.2015 (ThürStAnz. Nr. 36/2015 vom 07.09.2015, S. 1494-1512), geändert am 17.12.2018, in Kraft getreten am 18.12.2018, (ThürStAnz.-Nr. 3/2019 vom 21.01.2019, S. 201-203)
Projekt
Das Thema des Vorhabens lautet "Entwicklung von Konzepten und Softwaremodulen zur Erweiterung einer bestehenden Mikroskopie-Software für das Echtzeitmonitoring von biologischen Prozessen unter Einsatz von Multiapertur-Optiken" und wird im Rahmen des Verbundvorhabens "Miniaturisiertes, mikroskopisches Echtzeitmonitoring von Organ-on-Chip Modellen" durchgeführt.
Ziele
Im Rahmen des Projekts wird eine Software für die Multiapertur-Mikroskopie entwickelt, welche für das Echtzeitmonitoring von biologischen Prozessen eingesetzt werden kann.
Die Mikroskopie-Software soll im Ergebnis folgende Features aufweisen:
- modulare Hardware-Schnittstelle zur Einbindung von Industriekamera, x-y-Verfahrtisch, z-Fokustrieb und die Ansteuerung von Lichtquellen
- flexibles Hardware-Emulationssystem
- Synchronisierung des x-y-Verfahrtisches mit der Bildaufnahme
- Verarbeitung der Rohbilder zu einem vollständigen Mikroskopbild über schnelle und präzise Algorithmen
- angepasste Videofunktion für die Multiapertur-Aufnahmetechnik
- flüssiges Handling von sehr großen Mikroskopiebildern mit ca. 100 MPixel
- angepasste Zoom-Funktionen für die Multiapertur-Aufnahmetechnik
- Exportmöglichkeiten in gängige Dateiformate
Anwendungen
- Echtzeitmonitoring von biologischen Prozessen in Organ-on-Chip Anwendungen mittels Multiapertur-Optiken
- Inspektion von technischen Materialien und Prozessen mit der Anforderung eines großen Bildfeldes bei gleichzeitig hoher Auflösung im Mikrometerbereich