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Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Schiffstechnik, Schiffsbau, Ozeantechnik, , Veranstaltung: Bionik, Sprache: Deutsch, Abstract: Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Geheimnisse der Evolution entschlüsseln und sie in bahnbrechende Technologien verwandeln. Diese Forschungsarbeit wagt genau das: Sie taucht tief ein in die faszinierende Welt der Ontogenese und Morphogenese, um die Prinzipien zu extrahieren, die der Entwicklung der Wirbeltierextremität zugrunde liegen. Von den ersten zarten Extremitätenknospen im Embryo bis zur komplexen…mehr

Produktbeschreibung
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Schiffstechnik, Schiffsbau, Ozeantechnik, , Veranstaltung: Bionik, Sprache: Deutsch, Abstract: Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Geheimnisse der Evolution entschlüsseln und sie in bahnbrechende Technologien verwandeln. Diese Forschungsarbeit wagt genau das: Sie taucht tief ein in die faszinierende Welt der Ontogenese und Morphogenese, um die Prinzipien zu extrahieren, die der Entwicklung der Wirbeltierextremität zugrunde liegen. Von den ersten zarten Extremitätenknospen im Embryo bis zur komplexen Anordnung von Knochen und Geweben werden die orchestrierten Prozesse der Musterbildung und Differenzierung enthüllt. Die Schlüsselakteure - Signalmoleküle wie Sonic hedgehog (SHH) und die einflussreichen Hox-Gene - werden in ihrer Rolle als Architekten der Form beleuchtet. Doch hier endet die Reise nicht in der reinen Biologie. Die Arbeit transformiert diese komplexen biologischen Erkenntnisse in ein anwendbares Gestaltungsmodell für Ingenieure und Designer. Die Herausforderung, die Essenz der Natur in eine für technische Zwecke nutzbare Sprache zu übersetzen, wird durch die Entwicklung eines kinematischen Box-Modells gemeistert. Dieses Modell dient als Brücke zwischen Biologie und Technik und ermöglicht die Analyse und Gestaltung belastungsadaptiver Strömungskörper. Die Prinzipien der Topologieerhaltung werden dabei ebenso berücksichtigt wie die Anwendung von Evolutionsstrategien zur Optimierung der Modellbildung. Entdecken Sie, wie die Analyse morphogenetischer Gradienten, basierend auf Modellen wie dem von Wolpert und Meinhard-Gierer, die Grundlage für innovative Computersimulationen bildet. Erforschen Sie die Möglichkeiten, biologische Schematisierung in der Konstruktion zu nutzen, und erlangen Sie ein tiefes Verständnis für die Übertragbarkeit dieser Erkenntnisse auf vielfältige technische Anwendungen. Diese Arbeit ist ein Muss für alle, die an der Schnittstelle von Biologie und Technik arbeiten und nach neuen Wegen suchen, die Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Eleganz der Natur in ihre Designs zu integrieren. Tauchen Sie ein in die Welt der Wirbeltierextremität, entdecken Sie die Geheimnisse ihrer Entstehung und lernen Sie, wie Sie diese Erkenntnisse nutzen können, um die Technologien von morgen zu gestalten. Ein umfassender Leitfaden zur Entwicklung von belastungsadaptiven Strömungskörpern, inspiriert durch die Perfektion der Natur.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Autorenporträt
Michael Dienst lives and works in Berlin and is sailing for the Club Nautique Francais de Tegel (CNFT). He is spokesman at the BIONIC RESEARCH Unit at the University of Applied Sciences Berlin and lecturer for Bionic Engineering at the Industrial Design Institute of the University of Applied Sciences in Magdeburg.