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Tina Anne Schütz entwickelt und diskutiert ein neues Multiskalenmodell zur Abbildung der frühen Wachstumsphase von Glioblastomen. Um mehrere Skalen abzubilden, koppelt die Autorin ein hybrides Modell auf der mikroskopischen Ebene mit dem Modell eines molekularen Interaktionsnetzwerkes. Durch den Vergleich mit In-vitro-Daten validiert sie das Modell und führt Simulationen durch, um so Rückschlüsse für die Biologie und Medizin zu ziehen. Insbesondere liefert das Modell Hinweise auf neue prognostische Marker für die Progression von Glioblastomen und auf neue Therapieansätze.
Tina Anne Schütz entwickelt und diskutiert ein neues Multiskalenmodell zur Abbildung der frühen Wachstumsphase von Glioblastomen. Um mehrere Skalen abzubilden, koppelt die Autorin ein hybrides Modell auf der mikroskopischen Ebene mit dem Modell eines molekularen Interaktionsnetzwerkes. Durch den Vergleich mit In-vitro-Daten validiert sie das Modell und führt Simulationen durch, um so Rückschlüsse für die Biologie und Medizin zu ziehen. Insbesondere liefert das Modell Hinweise auf neue prognostische Marker für die Progression von Glioblastomen und auf neue Therapieansätze.
Tina Anne Schütz promovierte bei Prof. Dr. Thorsten M. Buzug am Institut für Medizintechnik der Universität zu Lübeck.
Inhaltsangabe
Tumorwachstumsmodelle.- Reaktionskinetik und gewöhnliche Differentialgleichungen.- Agentenbasierte Modellierung.- Einfluss der Krebsstammzellhypothese.- Sensitivitätsanalyse des Multiskalenmodells.- Existenz- und Stabilitätsanalyse.
Tumorwachstumsmodelle.- Reaktionskinetik und gewöhnliche Differentialgleichungen.- Agentenbasierte Modellierung.- Einfluss der Krebsstammzellhypothese.- Sensitivitätsanalyse des Multiskalenmodells.- Existenz- und Stabilitätsanalyse.
Tumorwachstumsmodelle.- Reaktionskinetik und gewöhnliche Differentialgleichungen.- Agentenbasierte Modellierung.- Einfluss der Krebsstammzellhypothese.- Sensitivitätsanalyse des Multiskalenmodells.- Existenz- und Stabilitätsanalyse.
Tumorwachstumsmodelle.- Reaktionskinetik und gewöhnliche Differentialgleichungen.- Agentenbasierte Modellierung.- Einfluss der Krebsstammzellhypothese.- Sensitivitätsanalyse des Multiskalenmodells.- Existenz- und Stabilitätsanalyse.
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