Universität Basel
Basel
PhD-Stelle: Rational konstruierte Hydrogele zur Steuerung der Osteogenese durch Mechanoregulation (P2603)
- 15 September 2026
- 100%
- 4000 Basel
Über den Job
Wir verfolgen einen neuen interdisziplinären Ansatz, der die Synthese multifunktionaler Kulturmatrices mit zellinstruktiven viskoelastischen Eigenschaften, eine tiefgehende Zellcharakterisierung und computergestützte Modellierung kombiniert, um die Beziehung zwischen Matrixeigenschaften und Osteogenese zu untersuchen. Dies wird dazu beitragen, die Bedeutung der mechanischen Stimulation der zellulären Mikroumgebung zu entschlüsseln und das Verständnis der osteoinduktiven Gerüstentwicklung im Knochengewebe-Engineering zu vertiefen. Unsere drei Ziele sind a) die rationale Entwicklung von Hydrogelen, die auf die spezifischen mechanischen Anforderungen der Osteogenese abgestimmt sind, b) die Analyse, wie gezielte Manipulation des Hydrogels die Mechanoregulation in humanen dentalen Pulpa-Stammzellen beeinflusst, und c) die Entwicklung eines computergestützten Modells zur Erläuterung und Vorhersage der Zellantwort.
Eine Schlüsselinnovation dieses PhD-Projekts ist die Entwicklung umwelt- (zell-)instruktiver Hydrogele mit kontrollierter Architektur (Porengröße, Netzwerkvernetzung) und mechanischen Eigenschaften (Viskoelastizität), um die mechanische Mikroumgebung des Kieferknochens nachzubilden. Mechanosensitive Komplexe innerhalb des Hydrogels bilden stimuli-responsive Vernetzungen, die die Viskoelastizität des Hydrogels in Abhängigkeit von der zytoskelettalen Spannung anpassen und so das Zellwachstum steuern.
Eine Schlüsselinnovation dieses PhD-Projekts ist die Entwicklung umwelt- (zell-)instruktiver Hydrogele mit kontrollierter Architektur (Porengröße, Netzwerkvernetzung) und mechanischen Eigenschaften (Viskoelastizität), um die mechanische Mikroumgebung des Kieferknochens nachzubilden. Mechanosensitive Komplexe innerhalb des Hydrogels bilden stimuli-responsive Vernetzungen, die die Viskoelastizität des Hydrogels in Abhängigkeit von der zytoskelettalen Spannung anpassen und so das Zellwachstum steuern.
Ihre Position
Wir verfolgen einen neuen interdisziplinären Ansatz, der die Synthese multifunktionaler Kulturmatrices mit zellinstruktiven viskoelastischen Eigenschaften, eine tiefgehende Zellcharakterisierung und computergestützte Modellierung kombiniert, um die Beziehung zwischen Matrixeigenschaften und Osteogenese zu untersuchen. Dies wird dazu beitragen, die Bedeutung der mechanischen Stimulation der zellulären Mikroumgebung zu entschlüsseln und das Verständnis der osteoinduktiven Gerüstentwicklung im Knochengewebe-Engineering zu vertiefen. Unsere drei Ziele sind a) die rationale Entwicklung von Hydrogelen, die auf die spezifischen mechanischen Anforderungen der Osteogenese abgestimmt sind, b) die Analyse, wie gezielte Manipulation des Hydrogels die Mechanoregulation in humanen dentalen Pulpa-Stammzellen beeinflusst, und c) die Entwicklung eines computergestützten Modells zur Erläuterung und Vorhersage der Zellantwort.
Eine Schlüsselinnovation dieses PhD-Projekts ist die Entwicklung umwelt- (zell-)instruktiver Hydrogele mit kontrollierter Architektur (Porengröße, Netzwerkvernetzung) und mechanischen Eigenschaften (Viskoelastizität), um die mechanische Mikroumgebung des Kieferknochens nachzubilden. Mechanosensitive Komplexe innerhalb des Hydrogels bilden stimuli-responsive Vernetzungen, die die Viskoelastizität des Hydrogels in Abhängigkeit von der zytoskelettalen Spannung anpassen und so das Zellwachstum steuern.
Eine Schlüsselinnovation dieses PhD-Projekts ist die Entwicklung umwelt- (zell-)instruktiver Hydrogele mit kontrollierter Architektur (Porengröße, Netzwerkvernetzung) und mechanischen Eigenschaften (Viskoelastizität), um die mechanische Mikroumgebung des Kieferknochens nachzubilden. Mechanosensitive Komplexe innerhalb des Hydrogels bilden stimuli-responsive Vernetzungen, die die Viskoelastizität des Hydrogels in Abhängigkeit von der zytoskelettalen Spannung anpassen und so das Zellwachstum steuern.
Ihr Profil
Wir suchen eine hochmotivierte Kandidatin oder einen hochmotivierten Kandidaten mit einer praxisorientierten Arbeitsweise, die oder der Interesse an einem interdisziplinären Projekt in den Bereichen Biologie, Gewebezüchtung, Materialwissenschaft und Chemie hat. Ergänzend zur experimentellen Arbeit wird die Kandidatin oder der Kandidat an computergestützten Modellen arbeiten, um Zusammenhänge zu verstehen und vorherzusagen. Bewerberinnen und Bewerber sollten einen Masterabschluss in Nanowissenschaften, Biomedizinischer Technik, Gesundheitswissenschaften und Technologie, Biologie, Chemie oder einem ähnlichen Fach von einer anerkannten Hochschule besitzen. Erfahrung in folgenden Bereichen ist von besonderem Interesse:
- Kultur und Analyse von Säugetierzellen (Mikroskopie, qRT-PCR)
- Hydrogel-Formulierungen und Charakterisierung (Rheometrie, Rasterkraftmikroskopie)
- Datenanalyse und grafische Darstellung (GraphPad, MATLAB, R oder ähnlich)
- Fließende Englischkenntnisse und gute Kommunikationsfähigkeiten
Wir bieten Ihnen
Wir sind ein interdisziplinäres und internationales Team mit stark kollaborativen Forschungsfragen und schätzen daher Vielfalt in Interessen und persönlichem Hintergrund. Wir bieten ein freundliches und angenehmes Arbeitsklima mit Freiraum zur Entwicklung eigener Ideen. Konkret bieten wir
- Eine voll bezahlte PhD-Stelle, angesiedelt am Swiss Nanoscience Institute der Universität Basel, mit einem Gehalt basierend auf den Richtlinien des Schweizerischen Nationalfonds.
- Enge Betreuung durch Betreuer und Co-Betreuer sowie technische und administrative Unterstützung.
- Möglichkeiten zur Zusammenarbeit innerhalb der Medizinischen Fakultät und der Naturwissenschaftlichen Fakultät.
- Zugang zu modernsten Core Facilities für FACS, Konfokale Mikroskopie und das Nano Imaging Lab für Elektronenmikroskopie.
Bewerbung / Kontakt
Weitere Informationen und die Online-Bewerbung finden Sie unter www.phd.nanoscience.ch . Für Fragen wenden Sie sich bitte an den Leiter des SNI-PhD-Programms, Dr. Andreas Baumgartner ( andreas.baumgartner@unibas.ch ) oder direkt an die Projektleiter. Die Bewerbung muss bis zum 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein. Bitte beachten Sie, dass die Stelle jederzeit ab sofort besetzt werden kann.
Weitere Informationen und die Online-Bewerbung finden Sie unter www.phd.nanoscience.ch . Für Fragen wenden Sie sich bitte an den Leiter des SNI-PhD-Programms, Dr. Andreas Baumgartner ( andreas.baumgartner@unibas.ch ) oder direkt an die Projektleiter. Die Bewerbung muss bis zum 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein. Bitte beachten Sie, dass die Stelle jederzeit ab sofort besetzt werden kann.
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4000 Basel
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