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      <Title language="de">Neue Ans&#228;tze zur hochaufl&#246;senden, markierungsfreien Bildgebung des humanen Glask&#246;rpers</Title>
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      <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>Retinologische Gesellschaft</MeetingCorporation>
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      <MainHeadline>Text</MainHeadline><Pgraph><Mark1>Ziel:</Mark1> Untersuchung der Mikrostruktur des humanen Glask&#246;rpers, seiner molekularen Organisation und der extrazellul&#228;ren Matrix (ECM).</Pgraph><Pgraph><Mark1>Methode:</Mark1> Glask&#246;rperproben wurden von phaken Spendern im Alter von 75 &#177; 5 Jahren aus anterioren und posterioren Abschnitten entnommen. Die Proben wurden mittels markierungsfreier Dunkelfeldmikroskopie, Fluoreszenz-Lebensdauer-Bildgebungsmikroskopie (FLIM) sowie Zwei-Photonen-angeregter Autofluoreszenz (TPEF) und Second-Harmonic-Generation-(SHG-)Mikroskopie untersucht. </Pgraph><Pgraph><Mark1>Ergebnis:</Mark1> Dunkelfeldmikroskopie erm&#246;glichte eine vorl&#228;ufige Visualisierung gestreuter mikrostruktureller Elemente im humanen Glask&#246;rper. FLIM-Analysen zeigten konsistente Fluoreszenzlebensdauer (FL)-Signaturen, was auf eine vergleichbare biochemische und strukturelle Situation der gealterten Glask&#246;rper-ECM hinweist. Durch Phasor-Plot-Analysen und Mustererkennungsalgorithmen konnten spezifische FL-Profile unterschiedlichen Kollagentypen zugeordnet werden und r&#228;umliche Heterogenit&#228;t innerhalb der Kollagenfasern sichtbar machen. K&#252;rzere FL-Komponenten (&#126;3,5 ns) in inneren Faserbereichen korrelierten mit Kollagen Typ II-assoziierten SHG-Signalen, w&#228;hrend l&#228;ngere Komponenten (&#126;4,5 ns) in &#228;u&#223;eren Faserbereichen mit Kollagen Typ IX &#252;bereinstimmten.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Schlussfolgerung:</Mark1> Der multimodale Bildgebungsansatz liefert neue Einblicke in die molekulare Architektur des humanen Glask&#246;rpers. Die Kombination von FLIM mit Phasor- und Mustererkennungsanalysen stellt ein leistungsf&#228;higes Werkzeug f&#252;r zuk&#252;nftige Untersuchungen von ECM-Proben mit dem Ziel den Alterungsprozess und Pathologien besser zu verstehen dar.</Pgraph></TextBlock>
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