Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13271
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzçivici, Enginen_US
dc.contributor.authorKaptan, Sinemen_US
dc.date.accessioned2023-03-24T12:40:43Z-
dc.date.available2023-03-24T12:40:43Z-
dc.date.issued2022-12en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13271-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxIRBY-VvHPOaC6p39gjcRqKf70HxlN2deaXcWmbBHXPo-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Bioengineering, Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 52-60).en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractWith the development of space technologies, one of the most important problems that astronauts will encounter in the planned manned space travels to the Moon and Mars in the near future is the reduced (<1g) gravitational force. Knowledge of the biological effects of partial gravitational force on long-duration space missions is limited. Therefore, it is important to investigate effects of partial gravitational force on physiological adaptation mechanisms. However, methodology to induce partial gravity is expensive and subjected to ethical constraints, therefore there is a need for new ground-based simulation platforms that are able to mimic the partial gravitational force. In this master's thesis, a new partial gravity platform was developed that manipulates gravitational force during cell culture using magnetic fields. First, the platform system was designed and fabricated, and then detailed protocols were described for its use in cell culture. In addition, the effect of simulated partial gravity on cell viability and morphology at the cellular level was examined. The results show that the simulated partial gravity of Mars and the Moon affects the viability and morphology of cells. This new low-cost and easy-to-use partial gravity platform can be used as a ground-based simulation system for gravitational space biology research at the cellular and molecular levels.en_US
dc.description.abstractUzay teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yakın gelecekte Ay ve Mars'a planlanan insanlı uzay yolculuklarında astronotların karşılaşacakları en önemli sorunlardan biri azalan (<1g) yerçekimi kuvvetidir. Kısmi yerçekimi kuvvetinin uzun süreli uzay görevlerinde biyolojik etkileri hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle, kısmi yerçekimi kuvvetinin fizyolojik adaptasyon mekanizmaları üzerindeki etkilerinin araştırılması önemlidir. Bununla birlikte, kısmi yerçekimini üretebilen metotlar pahalıdır ve etik kısıtlamalara tabidir, bu nedenle kısmi yerçekimi kuvvetini taklit edebilen yeni yer tabanlı simülasyon platformlarına gereksinim duyulmaktadır. Bu yüksek lisans tezinde, manyetik alan kullanılarak hücre kültürü sırasında yerçekimi kuvvetini manipüle edebilen yeni bir kısmi yerçekimi platformu geliştirilmiştir. Öncelikle platform sistemi tasarlandı ve üretildi daha sonra hücre kültüründe kullanımı için ayrıntılı protokoller tanımlanmıştır. Ayrıca, simüle edilmiş kısmi yerçekiminin hücre canlılığı ve morfolojisi üzerindeki etkisi hücresel düzeyde incelenmiştir. Sonuçlar, simüle edilen Mars ve Ay'ın yerçekimi kuvvetinin hücrelerin canlılığını ve morfolojisini etkilediğini göstermektedir. Bu yeni düşük maliyetli ve kullanımı kolay kısmi yerçekimi platformu, hücresel ve moleküler seviyelerde yerçekimi uzay biyolojisi araştırmaları için yer tabanlı bir simülasyon sistemi olarak kullanılabilme potansiyeli taşımaktadır.en_US
dc.format.extentxi, 60 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGravitational forceen_US
dc.subjectMagnetic manipulationen_US
dc.subjectCell cultureen_US
dc.titleMagnetic manipulation of gravitational force during cell cultureen_US
dc.title.alternativeHücre kültürü sırasında yerçekimi kuvvetinin manyetik manipülasyonuen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0003-2810-7742en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Bioengineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid780240en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10515128.pdfMaster Thesis12.06 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

206
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

82
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.