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<title>Tissue Engineering</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Tissue Engineering</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Tissue Engineering</b> (<b>TE</b>) (englisch für <i>Gewebekonstruktion</i> bzw. <b>Gewebezüchtung</b>) oder <b>Gewebezucht</b>, auch <b>Gewebskultur</b> bzw. <b>Gewebekultur</b> genannt, ist der Überbegriff für die künstliche Herstellung biologischer <a href="Gewebe_(Biologie)" title="Gewebe (Biologie)">Gewebe</a> durch die gerichtete Kultivierung von <a href="Zelle_(Biologie)" title="Zelle (Biologie)">Zellen</a>, um damit kranke Gewebe bei einem Patienten zu ersetzen oder zu regenerieren. Dabei werden Prinzipien der <a href="Ingenieurwissenschaften" title="Ingenieurwissenschaften">Ingenieur-</a>, <a href="Werkstoffwissenschaft" class="mw-redirect" title="Werkstoffwissenschaft">Werkstoff-</a> und <a href="Biowissenschaften" title="Biowissenschaften">Biowissenschaften</a> zum Verständnis von Struktur-Funktions-Beziehungen angewandt.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Tissue-Engineering-Produkte (TEP) gehören zur Gruppe der <a href="Arzneimittel_f%C3%BCr_neuartige_Therapien" title="Arzneimittel für neuartige Therapien">Arzneimittel für neuartige Therapien</a> und sind eine der Anwendungsbeispiele für die <a href="Regenerative_Medizin" title="Regenerative Medizin">regenerative</a> und <a href="Personalisierte_Medizin" title="Personalisierte Medizin">personalisierte Medizin</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<p>Bereits 1893 legte <a href="Wilhelm_Roux" title="Wilhelm Roux">Wilhelm Roux</a> Gewebskulturen an. Ab etwa 1900 wurden maligne Tumoren auf künstlichen Nährböden gezüchtet. Zu den Pionieren der Zellkultur gehörte <a href="Leo_Loeb" title="Leo Loeb">Leo Loeb</a>. Dass bei der Explantation der Gewebszüchtung nicht nur mit embryonalem, sondern auch mit Funktionsgewebe des ausgereiften menschlichen Organismus Wachstumerfolge erzielbar sind, wies 1926 der Gynäkologe Konrad Heim für das <a href="Endometrium" title="Endometrium">Endometrium</a> nach.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beim <i>Tissue Engineering</i> werden üblicherweise dem <a href="Organismus" title="Organismus">Organismus</a> eines Spenders <a href="Zelle_(Biologie)" title="Zelle (Biologie)">Zellen</a> entnommen und im Labor <a href="In_vitro" title="In vitro">in vitro</a> vermehrt. Je nach Zellart können diese als Zellrasen zweidimensional oder mittels bestimmter Zellgerüste dreidimensional kultiviert werden. Anschließend können sie dem Empfänger (re-)<a href="Transplantation" title="Transplantation">transplantiert</a> werden.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese können dann in meist denselben Organismus implantiert werden und so eine Gewebefunktion erhalten oder wiederherstellen. Im engeren Sinne versteht man unter Tissue Engineering die Zellentnahme am Patienten zur Züchtung des gewünschten Organs.
</p><p>Die Gewebezüchtung besteht aus vier Elementen:
</p>
<ul><li>ein strukturelles Gerüst (optional, oft <i>Scaffold</i> genannt),</li>
<li>lebende Zellen oder Gewebe,</li>
<li>die Kontrolle der <a href="Signaltransduktion" title="Signaltransduktion">Signaltransduktion</a> an den lebenden Bestandteil (<a href="Wachstumsfaktoren" class="mw-redirect" title="Wachstumsfaktoren">Wachstumsfaktoren</a>) und</li>
<li>ein <a href="N%C3%A4hrmedium" title="Nährmedium">Kulturmedium</a> (Nährlösung) bzw. Organismus.</li></ul>

<p>Das Gerüst biologischer oder <a href="Synthese_(Chemie)" title="Synthese (Chemie)">synthetischer</a> Art wird vor der Kultur mit dem entnommenen vitalen Material zu einer <a href="3D-Zellkultur" title="3D-Zellkultur">3D-Zellkultur</a> kombiniert. Die Kultivierung kann sowohl im Körper (<i><a href="In_vivo" title="In vivo">In-vivo</a>-</i>Tissue-Engineering) als auch im Labor (<i>In-vitro</i>-Tissue-Engineering) erfolgen. In beiden Fällen erfolgt idealerweise eine Kontrolle der Signalstoffe, die die Zelle erreichen, sodass die Bildung des neuen Gewebes unterstützt wird. Die Zellen können teilweise auch mit einem <a href="Bioprinter" title="Bioprinter">Bioprinter</a> auf eine Oberfläche gedruckt werden.
</p><p>Die Regenerate oder Konstrukte werden per <a href="Adoptiver_Zelltransfer" title="Adoptiver Zelltransfer">adoptivem Zelltransfer</a> in die Zielregion des Organismus implantiert. Der Vorteil bei einem solchen <a href="Implantat" title="Implantat">Implantat</a> mit autologem (patienteneigenem) Zellanteil besteht darin, dass es vom <a href="Immunsystem" title="Immunsystem">Immunsystem</a> des Patienten akzeptiert wird, denn die kultivierten Zellen weisen nur solche <a href="Protein" title="Protein">Proteine</a> auf den Zelloberflächen auf, die das Immunsystem als „eigene“ erkennt. Damit werden Tissue-Engineering-Implantate normalerweise nicht abgestoßen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Herstellung von vollkommen autologen Herzklappen<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder Gefäßprothesen<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, welche dann zum Einsatz kommen, wenn beispielsweise eine verstopfte Arterie nicht durch eine körpereigene Vene ersetzt werden kann. In einem solchen Fall kommt in der Regel eine Kunststoffprothese zum Einsatz, welche eine unbefriedigende Alternative darstellt.
</p><p>Allgemein werden vier Arten von Implantaten unterschieden:
</p>
<ul><li>von anderen Lebewesen stammende (<a href="Xenotransplantation" title="Xenotransplantation">xenogen</a>) – z.&nbsp;B. Herzklappen</li>
<li>von einem Individuum gleicher Spezies (<a href="Allotransplantation" title="Allotransplantation">allogen</a>) – z.&nbsp;B. Niere</li>
<li>vom Patienten selbst (<a href="Transplantation#Art_der_Transplantation" title="Transplantation">autolog</a>) – z.&nbsp;B. Haut</li>
<li>von genetisch identischen Individuen (syngen) – wie z.&nbsp;B. von eineiigen Zwillingen<sup id="cite_ref-Medizintechnik_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Medizintechnik-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>


<p>Das Problem der Gewebezüchtung liegt darin, dass spezifizierte Zellen ihre Funktionalität verlieren (<a href="Dedifferenzierung" title="Dedifferenzierung">Dedifferenzierung</a>). Eine Tierversuchsstudie bei adulten Schafen, in die autologe Gefäßprothesen implantiert wurden<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, zeigte bis zum Versuchsende durchgängige Gefäße, die ein solides Gewebe aufbauten. Bisher ist es gelungen, Haut-<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und Knorpelgewebe<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie Blutgefäße<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> zur kommerziellen Anwendung zu züchten.
</p><p>Dabei werden zumeist bereits ausdifferenzierte Zellen aus dem Organismus in vitro vermehrt. Ein neuer Ansatz ist die Verwendung von adulten oder induzierten <a href="Stammzelle" title="Stammzelle">pluripotenten Stammzellen</a> (iPS). Die adulten Zellen können aus dem Knochenmark oder inneren Organen von erwachsenen Personen gewonnen und die <a href="Induzierte_pluripotente_Stammzelle" title="Induzierte pluripotente Stammzelle">iPS</a> durch Rückprogrammierung von Zellen erzeugt werden (z. B. <a href="Fibroblast" title="Fibroblast">Fibroblasten</a> aus der Haut). Die Stammzellen können im Kulturbehälter vermehrt und danach durch Chemikalien zu bestimmten benötigten Zelltypen differenziert werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div>
<p>Erste Anwendungen einer Gewebezüchtung gab es bereits durch <a href="Alexis_Carrel" title="Alexis Carrel">Alexis Carrel</a>.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei den bisher erfolgreichen TE-Ansätzen handelt es sich ausschließlich um Gewebe aus einer einzigen Zellart. Besonders geeignet für die Gewebekultur ist Knorpelgewebe, da Knorpel schon im lebenden Körper aus einer einzigen Zellart besteht, nur durch die Gelenkflüssigkeit ernährt wird und sein Gerüst aus Kollagenfasern und Proteoglykanen selbst herstellt. Andere lebenswichtige Gewebe, wie z.&nbsp;B. Leber- oder Nierenparenchym, sind so komplex in ihrem Aufbau, dass eine In-vitro-Züchtung bisher nicht erfolgreich ist. Um bei lebensgefährdenden Erkrankungen die Wirksamkeit der spezifischen Organzellen nutzen zu können, werden die Parenchymzellen bisher in Dialysesystemen dem Blutstrom ausgesetzt. Für Tissue-Engineering von funktionsfähigen Organen müssten neben den Parenchymzellen (z.&nbsp;B. <a href="Hepatozyt" title="Hepatozyt">Hepatozyten</a>) auch Stützgewebe, Blutgefäße und Gallegefäße, möglicherweise auch Lymphgefäße gezüchtet werden. Cokulturen solch unterschiedlicher Zelltypen sind eine Herausforderung für die Zukunft. Cokulturen sind bisher für Chondrozyten und Osteoblasten sowie Endothelzellen und glatte Gefäßmuskelzellen<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> durchgeführt worden. Bevor diese Probleme der Cokultur nicht gelöst sind, wird TE die großen Ziele der Organzüchtung lebenswichtiger Organe nicht erreichen. Erst dann werden Transplantationen von Spenderorganen durch die gezielte Züchtung von Organen mit Hilfe von körpereigenen Zellen ersetzt.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine weitere wichtige Anwendung des Tissue Engineering ist die Anwendung in der Grundlagenforschung. Dem natürlichen Gewebe nachempfundene Konstrukte dienen dort zur Aufklärung zellulärer Mechanismen. Darüber hinaus ermöglichen die Methoden des TE die Herstellung dreidimensionaler gewebeähnlicher Zellkonstrukte, an denen sich die Wirkung von Schadstoffen (z. B. Pestiziden), aber auch die Wirkung von Pharmazeutika testen lässt.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Möglicherweise findet sich zukünftig eine weitere Anwendung in der biotechnologischen Herstellung von <a href="In-vitro-Fleisch" title="In-vitro-Fleisch">In-vitro-Fleisch</a>, um <a href="Massentierhaltung" title="Massentierhaltung">Massentierhaltung</a> und die damit verbundenen Probleme zu umgehen.
</p><p>Ende Februar 2018 gelang es einem israelischen Ärzteteam zum ersten Mal, Gewebe für einen Schienbeinknochen zu züchten und erfolgreich zu implantieren. Die <a href="Stammzelle" title="Stammzelle">Stammzellen</a> dafür wurden zuvor dem Fettgewebe des Patienten entnommen.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Katharina Beier, Silvia Schnorrer, <a href="Nils_Hoppe" title="Nils Hoppe">Nils Hoppe</a>, <a href="Christian_Lenk_(Philosoph)" title="Christian Lenk (Philosoph)">Christian Lenk</a> (Hrsg.): <i>The Ethical and Legal Regulation of Human Tissue and Biobank Research in Europe. Proceedings of the Tiss. EU Project.</i> Göttinger Universitätsverlag, Göttingen 2011, ISBN 978-3-86395-031-6 <a rel="nofollow" class="external text" href="http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2011/tiss_eu_book.pdf">online-version</a> (PDF; 1,3&nbsp;MB)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tissue_engineering?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Tissue engineering</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ame.hia.rwth-aachen.de/index.php?id=18">Helmholtz-Institut – RWTH Aachen und Universitätsklinikum Aachen – Institut für Angewandte Medizintechnik – Medizinische Fakultät – Cardiovasculäres Tissue Engineering</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://rheumatologie.charite.de/forschung/rheumatologisches_forschungslabor/arbeitsgruppen/ag_sittinger/">Tissue Engineering der Charité Universitätsmedizin Berlin</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.biologie.uni-regensburg.de/Anatomie/Minuth/index.html">Arbeitsgruppe Prof. Minuth Universität Regensburg</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cells.uni-hannover.de/">CELLS – Centre for Ethics and Law in the Life Sciences Hannover</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Richard Skalak (Hrsg.): <i>Tissue Engineering.</i> Liss, New York 1988, ISBN 0-8451-4706-4.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Paul_Diepgen" title="Paul Diepgen">Paul Diepgen</a>, <a href="Heinz_Goerke" title="Heinz Goerke">Heinz Goerke</a>: <i><a href="Ludwig_Aschoff" title="Ludwig Aschoff">Aschoff</a>/Diepgen/Goerke: Kurze Übersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.</i> 7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1960, S. 47, 55 und 64.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Toni Lindl, Gerhard Gstraunthaler: <i>Zell- und Gewebekultur: Von den Grundlagen zur Laborbank.</i> Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-8274-1776-3.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Kerstin Bauer, Jürgen Ennker, Stefan Bauer: <cite style="font-style:italic">Leben nach dem Herzeingriff</cite>. Springer, Berlin, Heidelberg 2011, ISBN 978-3-642-17180-2, Herzklappenerkrankungen und Herzklappenoperationen, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>27–35</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-642-17180-2_4">10.1007/978-3-642-17180-2_4</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abookitem&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Tissue+Engineering&amp;rft.atitle=Herzklappenerkrankungen+und+Herzklappenoperationen&amp;rft.au=Kerstin+Bauer%2C+J%C3%BCrgen+Ennker%2C+Stefan+Bauer&amp;rft.btitle=Leben+nach+dem+Herzeingriff&amp;rft.date=2011&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-642-17180-2_4&amp;rft.genre=bookitem&amp;rft.isbn=9783642171802&amp;rft.pages=27-35&amp;rft.place=Berlin%2C+Heidelberg&amp;rft.pub=Springer" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20141003225616/http://www.ame.hia.rwth-aachen.de/index.php?id=59">Gefäßprothesen</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 3. Oktober 2014 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-Medizintechnik-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Medizintechnik_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Erich_Wintermantel" title="Erich Wintermantel">Erich Wintermantel</a>, Suk-Woo Ha: <i>Medizintechnik mit biokompatiblen Werkstoffen und Verfahren.</i> Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York 2002, ISBN 3-540-41261-1.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">S. Koch, T. C. Flanagan, J. S. Sachweh, F. Tanios, H. Schnoering, T. Deichmann, V. Ellä, M. Kellomäki, N. Gronloh, T. Gries, R. Tolba, T. Schmitz-Rode, S. Jockenhoevel: <i>Fibrin-polylactide-based tissue-engineered vascular graft in the arterial circulation.</i> In: <i>Biomaterials.</i> Band 31, Heft 17, 2010, S. 4731–4739. Epub 2010 Mar 20, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20304484?dopt=Abstract">PMID 20304484</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Y. Kuroyanagi, M. Kenmochi, S. Ishihara, A. Takeda, A. Shiraishi, N. Ootake, E. Uchinuma, K. Torikai, N. Shioya: <i>A cultured skin substitute composed of fibroblasts and keratinocytes with a collagen matrix: preliminary results of clinical trials (Ein aus Fibroblasten, Keratinozyten und Kollagenmatrix hergestellter kultivierter Hautersatz: Vorergebnisse einer klinischen Studie).</i> In: <i>Ann Plast Surg.</i> Band 31, Heft 4, 1993, S. 340–349; Diskussion S. 349–351, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8239435?dopt=Abstract">PMID 8239435</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Haisch, O. Schultz, C. Perka, V. Jahnke, G. R. Burmester, M. Sittinger: <i>Tissue Engineering von humanem Knorpelgewebe für Wiederherstellungschirurgie mithilfe biokompatiblem Fibringelen und Polymerträgern [Tissue engineering of human cartilage tissue for reconstructive surgery using biocompatible resorbable fibrin gel and polymer carriers].</i> In: <i>HNO.</i> Band 44, Heft 11, 1996, S. 624–629, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9064296?dopt=Abstract">PMID 9064296</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">S. Q. Liu: <i>Prevention of focal intimal hyperplasia in rat vein grafts by using a tissue engineering approach.</i> In: <i>Atherosclerosis.</i> Band 140, Heft 2, 1998, S. 365–377, <a href="https://doi.org/10.1016/S0021-9150(98)00143-9" class="extiw external" title="doi:10.1016/S0021-9150(98)00143-9">doi:10.1016/S0021-9150(98)00143-9</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Paul_Diepgen" title="Paul Diepgen">Paul Diepgen</a>, <a href="Heinz_Goerke" title="Heinz Goerke">Heinz Goerke</a>: <i><a href="Ludwig_Aschoff" title="Ludwig Aschoff">Aschoff</a>/Diepgen/Goerke: Kurze Übersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.</i> 7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1960, S. 54.</span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Heine, A. Schmiedl, S. Cebotari, H. Mertsching, M. Karck, A. Haverich, K. Kallenbach: <i>Preclinical assessment of a tissue-engineered vasomotive human small-calibered vessel based on a decellularized xenogenic matrix: histological and functional characterization.</i> In: <i>Tissue Eng.</i> Part A, Band 17, 2011, S. 1253–1261, <a href="https://doi.org/10.1089/ten.tea.2010.0375" class="extiw external" title="doi:10.1089/ten.tea.2010.0375">doi:10.1089/ten.tea.2010.0375</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">N. M. Meenen: <i>Tissue engineering – eine Standortbestimmung.</i> In: <i>ZOrthop Unfall.</i> Band 146, 2008, S. 19–20, <a href="https://doi.org/10.1055/s-2008-1038354" class="extiw external" title="doi:10.1055/s-2008-1038354">doi:10.1055/s-2008-1038354</a> (freier Volltext).</span>
</li>
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<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Knochenersatz: Ein Schienbein aus dem Reagenzglas</cite>. In: <cite style="font-style:italic">FAZ.NET</cite>. 28.&nbsp;Februar 2018, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220174-4909%22&amp;key=cql">0174-4909</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.faz.net/aktuell/wissen/ein-schienbein-aus-dem-reagenzglas-15471435.html">faz.net</a> [abgerufen am 13.&nbsp;März 2018]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Tissue+Engineering&amp;rft.atitle=Knochenersatz%3A+Ein+Schienbein+aus+dem+Reagenzglas&amp;rft.date=2018-02-28&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=0174-4909&amp;rft.jtitle=FAZ.NET" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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