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    <IdentifierUrn>urn:nbn:de:0183-25dkou2662</IdentifierUrn>
    <ArticleType>Meeting Abstract</ArticleType>
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      <Title language="de">Viskoelastische Nischen als biophysikalische Kontrollelemente der Makrophagenpolarisation</Title>
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          <Affiliation>John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Boston, USA</Affiliation>
          <Affiliation>Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering at Harvard University, Boston, USA</Affiliation>
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          <Firstname>Katharina</Firstname>
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          <Affiliation>Julius Wolff Institute, Berlin Institute of Health at Charit&#233; &#8211; Universit&#228;tsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland</Affiliation>
          <Affiliation>Berlin Institute of Health Center for Regenerative Therapies at Charit&#233; &#8211; Universit&#228;tsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland</Affiliation>
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          <Affiliation>Julius Wolff Institute, Berlin Institute of Health at Charit&#233; &#8211; Universit&#228;tsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland</Affiliation>
          <Affiliation>Berlin Institute of Health Center for Regenerative Therapies at Charit&#233; &#8211; Universit&#228;tsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland</Affiliation>
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      <DatePublished>20251031</DatePublished>
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      <AltText language="en">This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 License.</AltText>
      <AltText language="de">Dieser Artikel ist ein Open-Access-Artikel und steht unter den Lizenzbedingungen der Creative Commons Attribution 4.0 License (Namensnennung).</AltText>
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        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Orthop&#228;die und Unfallchirurgie</MeetingCorporation>
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        <MeetingTitle>Deutscher Kongress f&#252;r Orthop&#228;die und Unfallchirurgie (DKOU 2025)</MeetingTitle>
        <MeetingSession>Grundlagenforschung &#124; Wilhelm-Roux-Preis</MeetingSession>
        <MeetingCity>Berlin</MeetingCity>
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    <ArticleNo>AB39-2956</ArticleNo>
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      <MainHeadline>Text</MainHeadline><Pgraph><Mark1>Zielsetzung und Fragestellung: </Mark1>Die Bildung eines H&#228;matoms markiert den Beginn einer dynamischen Heilungskaskade, die durch die Aktivierung von Immunzellen und eine starke proinflammatorische Reaktion gekennzeichnet ist. Diese fr&#252;he Phase der Gewebereparatur umfasst nicht nur wesentliche biochemische Ver&#228;nderungen, sondern auch tiefgreifende &#196;nderungen der mechanischen Eigenschaften der lokalen Nische. Wir stellten die Hypothese auf, dass die viskoelastischen Eigenschaften der mechanischen Mikroumgebung als wichtige biophysikalische Signale von Makrophagen wahrgenommen werden und deren Ph&#228;notyp sowie Funktion in der initialen Phase der Heilung beeinflussen.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Material und Methoden: </Mark1>Zur &#220;berpr&#252;fung dieser Hypothese wurden humane Monozyten aus peripherem Blut isoliert und zu Makrophagen differenziert. Anschlie&#223;end wurden diese Makrophagen in ionisch vernetzten Alginat-Hydrogelen mit entweder schnell-relaxierenden oder langsam-relaxierenden Eigenschaften eingeschlossen. Die ph&#228;notypischen Ver&#228;nderungen wurden nach 48 Stunden durch die Analyse von Oberfl&#228;chenmarkern und die Zytokinsekretion mittels Durchflusszytometrie untersucht. Zus&#228;tzlich wurde nach 24 und 48 Stunden eine Einzelzell-RNA-Sequenzierung durchgef&#252;hrt, um transkriptionelle Ver&#228;nderungen im Zusammenhang mit der mechanischen Nischenwahrnehmung zu analysieren.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Ergebnisse: </Mark1>Unsere Ergebnisse zeigen, dass die mechanische Mikroumgebung den Ph&#228;notyp und die Funktion von Makrophagen entscheidend beeinflusst. In einer schnell-relaxierenden Umgebung entwickelten die Makrophagen einen ausgepr&#228;gten proinflammatorischen Ph&#228;notyp, gekennzeichnet durch eine erh&#246;hte Expression von CD80 und die vermehrte Sekretion proinflammatorischer Zytokine wie IL-1&#946;, TNF-&#945; und IL-12p40. Gleichzeitig wurde jedoch die Expression von HLA-DR und CD86 herunterreguliert.</Pgraph><Pgraph>Die Einzelzell-Transkriptomanalyse ergab, dass Makrophagen in der schnell-relaxierenden Umgebung vermehrt Gene der glykolytischen Stoffwechselwege, der Antigenpr&#228;sentation und der TLR4-Signalwege hochregulierten. Im Gegensatz dazu f&#246;rderte die langsam-relaxierende Umgebung einen antiinflammatorischen Ph&#228;notyp, der durch die Hochregulation von Genen im Zusammenhang mit oxidativem Stoffwechsel, extrazellul&#228;rer Matrixremodellierung, Gewebereparatur und Fibrose sowie dem &#220;bergang in einen gewebeans&#228;ssigen Zustand gekennzeichnet war.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Diskussion und Schlussfolgerung: </Mark1>Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine pl&#246;tzliche &#196;nderung der mechanischen Mikroumgebung bereits in den fr&#252;hen Stadien der Frakturheilung eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der Makrophagenpolarisation spielt. Dar&#252;ber hinaus weist die Hochregulation von Genen, die an der Wahrnehmung und Signalweiterleitung biochemischer Signale beteiligt sind (z.B. CD14, MIF, CD74, TLR4 und Interferon-&#947;-Rezeptoren), in der schnell-relaxierenden Umgebung darauf hin, dass die mechanische Nische die Sensibilisierung von Makrophagen f&#252;r biochemische Signale f&#246;rdern k&#246;nnte.</Pgraph><Pgraph>Diese Ergebnisse unterstreichen die einzigartige Wechselwirkung zwischen mechanischen und biochemischen Signalen bei der Makrophagenpolarisation und heben die entscheidende Rolle der mechanischen Mikroumgebung bei der Formung der Immunantwort w&#228;hrend der Gewebereparatur hervor. Ein besseres Verst&#228;ndnis dieser Prozesse k&#246;nnte neue therapeutische Ans&#228;tze zur F&#246;rderung der Regeneration er&#246;ffnen.</Pgraph></TextBlock>
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