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Aktuelle News

3D-Druck bringt künstliche Hornhaut aufs Auge
Empa-Forschende entwickeln ein Hornhaut-Implantat aus dem 3D-Drucker, das Sehkraftverlust ohne Spendergewebe verhindern soll.
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Neuer Stent schützt vor Blutgerinnseln
Ein beschichteter, selbstauflösender Stent des Fraunhofer IAP soll Thrombosen verhindern und die Heilung der Gefäßwand beschleunigen.
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Metamaterial-Finger vereinfacht Prothesenbau
Ein multistabiles Fingergelenk aus programmierbarem Metamaterial verbessert Funktion und Montage von Handprothesen.
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Smartlets: TU Chemnitz entwickelt autonome Mikroroboter
Die TU Chemnitz präsentiert Smartlets – Mikroroboter, die im Wasser kommunizieren, reagieren und kooperieren können.
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KIT-Forschende entwickeln DNA-Chip-Konzepte
KIT-Forschende nutzen Prinzipien des Zellkerns, um DNA-basierte Computerchips für Medizin und Biotechnologie zu entwickeln.
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Optisches Stempeln beschleunigt Laserprozesse
Das Fraunhofer ILT entwickelt ein Verfahren, das Mikrostrukturen per UKP-Laser in einem einzigen Puls auf Metall- und Glasoberflächen aufbringt.
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Exoskelette für präzise Handrehabilitation
Fraunhofer IWU entwickelt maßgeschneiderte Hand-Exoskelette, die Rehabilitation nach Unfällen und Schlaganfällen unterstützen.
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Klinikplattform dotbase für Präzisionsmedizin
Dotbase strukturiert Patientendaten zentral und unterstützt Ärztinnen und Ärzte bei präziserer, effizienterer Behandlung im Klinikalltag.
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3D-Druck optimiert Pulverinhalatoren
Forschende entwickeln präzise Trägerpartikel für Inhalationsmedikamente, die die Wirkstofffreisetzung verbessern könnten.
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DNA-Supergitter erweitern die Materialforschung
Forschende entwickeln DNA-Moiré-Supergitter für neue Anwendungen in Nanotechnologie und Materialwissenschaft.
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KI beschleunigt Sepsis-Diagnose am Krankenbett
KI und hyperspektrale Bildgebung ermöglichen eine schnelle, nicht-invasive Sepsis-Diagnose.
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UVC-LEDs gegen resistente Krankenhauskeime
Forschende entwickeln Fern-UVC-LEDs, die multiresistente Erreger in Körperöffnungen reduzieren können.
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Leitfähige Polymere für tragbare Biosensoren optimiert
Ein neues Verfahren verbessert die Leitfähigkeit und Dehnbarkeit von PEDOT:PSS für bioelektronische Sensoren direkt auf der Haut.
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Laserstrukturierte Oberflächen für Medizin und Technik
DLIP-Laserverfahren verändert Materialeigenschaften für Medizin, Industrie und Raumfahrt, eine Entwicklung aus der Universität des Saarlandes.
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Elastische Tinten für zuverlässige Smart Textiles
Die DITF entwickeln leitfähige Tinten für Textilien, die flexibel bleiben und elektronische Funktionen dauerhaft ermöglichen.
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ISFET-Elektronik für mobile pH-Sensorik optimiert
Das Fraunhofer IPMS entwickelte eine kompakte und stromsparende ISFET-Ansteuerung für Umwelt- und Medizintechnik.
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Mikroskop QIScope erfasst Zellprozesse mit Licht
QIScope verbessert die biolumineszente Zellbildgebung, ideal für Langzeitbeobachtungen biologischer Prozesse mit hoher Auflösung und geringer Störung.
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Biotinte verbessert Nährstofftransport im Bioprinting
Elektro-gesponnene Fasern in der Biotinte verbessern den Nährstofftransport in 3D-gedrucktem Gewebe – ein Fortschritt für Bioprinting und regenerative Medizin.
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Neues Raman-Mikroskop für die Materialforschung
Ein neues Raman-Mikroskop an der Hochschule Bielefeld ermöglicht hochpräzise Analysen für Projekte in der Medizin, Materialforschung und Agrartechnik.
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Edge-KI: Smarte Sensorik für Medizin und Umwelt
Das Projekt InSeKT entwickelt kompakte Edge-KI-Sensoren für Echtzeitanalysen in Medizintechnik, Umweltüberwachung und Industrieanwendungen.
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3D-Druck bringt Bewegung in die Medizintechnik
Forschende entwickeln 3D-gedruckte künstliche Muskeln aus Silikon. Diese weichen Aktoren könnten künftig in der Medizin zum Einsatz kommen.
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Krebsdiagnostik: 3D-Zellkultur aus Seidenfibroin
Ein 3D-Zellkultursystem ermöglicht die präklinische Testung radiopharmazeutischer Substanzen ohne Tierversuche.
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TÜV-Zertifizierung für medizinische Software
Das UKHD darf künftig medizinische Software entwickeln, die in der Patientenversorgung eingesetzt wird. 
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Neue Dimension der Mikroskopie auf Basis von Quantensensoren
Forschende der Technischen Universität München (TUM) haben eine Technik entwickelt, die Magnetresonanzsignale optisch sichtbar macht.
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Thermoelektrische Materialien aus dem 3D-Drucker
Forschende haben eine 3D-Drucktechnik entwickelt, die eine wirtschaftlichere Herstellung thermoelektrischer Materialien ermöglicht.
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