Ben je klaar om te werken aan de oude droom van injecteren zonder naalden en bij te dragen aan een wereld met minder vervuiling door medische behandelingen en cosmetische ingrepen?
Sluit je aan bij ons zeer gemotiveerde en multidisciplinaire team dat werkt aan revolutionaire methoden voor injecties zonder naalden!
Injecteren zonder naalden is een uitdaging omdat alle huiden verschillend zijn. De studie van snel reizende minuscule druppeltjes die inslaan op zachte substraten zal jou en ons zeer gemotiveerde team de kennis geven om te injecteren zonder de huid te beschadigen. Het zal ook de bepaling van huideigenschappen mogelijk maken voor vaccinaties, cosmetica en andere toepassingen waarbij naalden worden gevreesd. Dit project maakt gebruik van geavanceerde technologie die is ontwikkeld in het BuBble Gun Project (https://bubble-gun.eu). Samen met samenwerkende experts van medische centra, commerciële partners en spin-off bedrijven, zal dit project bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie voor gepersonaliseerde en effectieve medische en cosmetische behandelingen.
Het doel van deze technicus positie is om samen te werken met twee PhD-studenten en een postdoc, en daarbij een balans te vinden tussen experimentele en computationele/simulatieactiviteiten.
- Experimenteel plan: Het ontwikkelen van betrouwbare methoden om de dynamische eigenschappen van de huid te bestuderen. Hierbij zal het team zorgen voor reproduceerbare omstandigheden om parameters van de huid te verkrijgen op spatiotemporele schalen die nog niet eerder zijn bereikt, door de impact van stralen tegen de huid op te nemen met complementaire technieken.
- We voorzien het gebruik van: Atomic Force Microscopy (AFM) op ex vivo huid en conformal modulus sensor (CMS) indrukmethodes met betrekking tot materiaaleigenschappen. Hoge-resolutie beeldvormingstechnieken (met kleurstoffen, deeltjes, etc.) om faaleigenschappen afhankelijk van reksnelheden en belastingsrichtingen te bestuderen. Geïnjecteerde monsters worden geanalyseerd met histologische verwerking, confocale microscopie, optische coherentie tomografie (OCT), fotoakoestische beeldvorming en snelle röntgenbeeldvorming.
- Modelleerplan: De experimentele resultaten zullen helpen om de traagheidsgedreven dynamische belasting door de stralen te ontwarren van de waargenomen elastische en dissipatieve respons, d.w.z. vervorming van zachte substraten. We zullen huidmodellen (zachte substraten) aanpassen aan onze spatiotemporele omstandigheden en numerieke simulatietechnieken gebruiken om het inverse probleem op te lossen, d.w.z. het identificeren van de dominante huideigenschappen en het voorspellen van de straalsnelheid die nodig is om de huid te doorboren.