Neue Technologie für Blasenfunktionsstörungen Zum Hauptinhalt springen

Bild: Das Bild zeigt eine Wissenschaftlerin in einem Labor, die an einem Gerät arbeitet; Copyright: Empa

Empa

3D-Druck bringt künstliche Hornhaut aufs Auge

07.11.2025

Empa-Forschende entwickeln ein Hornhaut-Implantat aus dem 3D-Drucker, das Sehkraftverlust ohne Spendergewebe verhindern soll.
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Bild: Das Bild zeigt eine Person mit blauer Schutzhandschuhen, die mit einer Pinzette einen kleinen Stent hält; Copyright: Fraunhofer IAP

Fraunhofer IAP

Neuer Stent schützt vor Blutgerinnseln

06.11.2025

Ein beschichteter, selbstauflösender Stent des Fraunhofer IAP soll Thrombosen verhindern und die Heilung der Gefäßwand beschleunigen.
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Bild: Das Bild zeigt einen winzigen, transparent wirkenden Würfel, der auf einer Fingerspitze platziert ist; Copyright: Jacob Müller

Jacob Müller

Smartlets: TU Chemnitz entwickelt autonome Mikroroboter

10.10.2025

Die TU Chemnitz präsentiert Smartlets – Mikroroboter, die im Wasser kommunizieren, reagieren und kooperieren können.
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Bild: Das Bild zeigt eine Wissenschaftlerin am Mikroskop; Copyright: Lennart Hilbert, KIT

Lennart Hilbert, KIT

KIT-Forschende entwickeln DNA-Chip-Konzepte

09.10.2025

KIT-Forschende nutzen Prinzipien des Zellkerns, um DNA-basierte Computerchips für Medizin und Biotechnologie zu entwickeln.
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Bild: Das Bild zeigt eine mikroskopische Aufnahme sternförmiger Partikel; Copyright: Communications Materials; Uni Kiel

Uni Kiel

3D-Druck optimiert Pulverinhalatoren

01.09.2025

Forschende entwickeln präzise Trägerpartikel für Inhalationsmedikamente, die die Wirkstofffreisetzung verbessern könnten.
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Bild: Das Bild zeigt bunte, flache DNA-Gitterstrukturen und einen gestapelten 3D-Aufbau; Copyright: Universität Stuttgart

Universität Stuttgart

DNA-Supergitter erweitern die Materialforschung

08.08.2025

Forschende entwickeln DNA-Moiré-Supergitter für neue Anwendungen in Nanotechnologie und Materialwissenschaft.
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Bild: Eine blau leuchtende UVC-LED, die in einem Laboraufbau auf einem Metallträger getestet wird; Copyright: FBH/P. Immerz

FBH/P. Immerz

UVC-LEDs gegen resistente Krankenhauskeime

06.08.2025

Forschende entwickeln Fern-UVC-LEDs, die multiresistente Erreger in Körperöffnungen reduzieren können.
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Bild: Die Grafik zeigt, wie kleine Teilchen aus dem Untergrund in eine dehnbare Schicht wandern; Copyright: MPI-P

MPI-P

Leitfähige Polymere für tragbare Biosensoren optimiert

18.07.2025

Ein neues Verfahren verbessert die Leitfähigkeit und Dehnbarkeit von PEDOT:PSS für bioelektronische Sensoren direkt auf der Haut.
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Bild: Ein Mann in einem Laborumfeld steht neben einer komplexen Apparatur; Copyright: Universität des Saarlandes

Universität des Saarlandes

Laserstrukturierte Oberflächen für Medizin und Technik

08.07.2025

DLIP-Laserverfahren verändert Materialeigenschaften für Medizin, Industrie und Raumfahrt, eine Entwicklung aus der Universität des Saarlandes.
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Bild: Eine Rakel, die eine Paste auf eine textile Oberfläche aufträgt; Copyright: DITF

DITF

Elastische Tinten für zuverlässige Smart Textiles

07.07.2025

Die DITF entwickeln leitfähige Tinten für Textilien, die flexibel bleiben und elektronische Funktionen dauerhaft ermöglichen.
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Astronaut hält Druckkartusche in der Hand; Copyright: Auxilium/NASA

Erfolgreicher 3D-Biodruck im Weltall

03.07.2025

Ein Bioprinter druckte auf der ISS erstmals Nervenimplantate – auch für eine bessere Heilung auf der Erde.
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Bild: ISFET-Messsystem mit angeschlossenem Sensor, der in einem Becherglas mit Flüssigkeit eingetaucht ist; Copyright: mini

mini

ISFET-Elektronik für mobile pH-Sensorik optimiert

11.06.2025

Das Fraunhofer IPMS entwickelte eine kompakte und stromsparende ISFET-Ansteuerung für Umwelt- und Medizintechnik.
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Bild: Mikroskopische Aufnahme einer Biotinte mit eingebetteten elektro-gesponnenen Fasern; Copyright: NMI

NMI

Biotinte verbessert Nährstofftransport im Bioprinting

08.05.2025

Elektro-gesponnene Fasern in der Biotinte verbessern den Nährstofftransport in 3D-gedrucktem Gewebe – ein Fortschritt für Bioprinting und regenerative Medizin.
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Bild: Das Bild zeigt eine mikroskopische Nahaufnahme einer strukturierten Oberfläche mit kugelförmigen Mikrolinsen; Copyright: Fraunhofer IMWS

Fraunhofer IMWS

Mikrolinsen: neues Laser-Verfahren

06.03.2025

Forschende haben mit "Laser Swelling" ein Verfahren entwickelt, um Mikrolinsen auf Brillengläsern individuell herzustellen.
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Bild: Gruppenfoto der 4C-Community am Ufer eines Sees; Copyright: Janina Datz (LNM, TUM)

Janina Datz (LNM, TUM)

Neue Open-Source-Software 4C für Medizin und Industrie

07.02.2025

Die Software 4C (Comprehensive Computational Community Code) ermöglicht als Open Source komplexe Computersimulationen in der Biomedizin.
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Bild: Ein Laser bearbeitet eine Metalloberfläche mit grünlicher Beleuchtung; Copyright: Christian Bay/Fraunhofer IPA

Christian Bay/Fraunhofer IPA

Additive Fertigung für sichere individualisierte Produkte

10.01.2025

Ein Leitfaden soll Medizintechnikunternehmen die Implementierung additiver Fertigungsverfahren in der Medizintechnik erleichtern.
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Bild: Ein moderner Bioreaktor unter blauem und rotem Licht, ausgestattet mit Pumpen, Schläuchen und Sensoren auf einer Platte; Copyright: Fraunhofer ISC

Fraunhofer ISC

Neuer Bioreaktor eröffnet neue Perspektiven

09.01.2025

Das Fraunhofer ISC hat einen Bioreaktor entwickelt, der die automatisierte Langzeitkultivierung von Stammzellen ermöglicht.
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Bild: Das

Gabriel Moya Muñoz

Brick-MIC: Flexibles 3D-gedrucktes Mikroskopiesystem

16.12.2024

Die Plattform "Brick-MIC" nutzt 3D-Druck und ermöglicht den flexiblen Einsatz moderner Bildgebungstechniken.
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Bild: Chemiker hält eine Probe in der Hand, welches mit dem neu entwickelten Sensor auf Biomarker untersucht wird; Copyright: Jens Meyer/Uni Jena

Jens Meyer/Uni Jena

Graphen-basierter Biosensor eröffnet neue Perspektiven

12.12.2024

Forscher haben eine neue Methode entwickelt, die es ermöglicht, Graphen-basierte Biosensoren für die Diagnostik zu nutzen.
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Bild: Darstellung eines Zellenfallarrays; Copyright: Fraunhofer IMM

Fraunhofer IMM

Gedruckte Organstrukturen

28.11.2024

Das Fraunhofer-IMM nutzt Mikrofluidik und Einzelzelltechnologien, um präzise Organstrukturen zu drucken.
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Bild: Edith Perret, Frau mit Laborkittel und langen blonden Haaren, sitzt in einem Labor und lächelt in die Kamera; Copyright: Empa

Empa

Smarte Fasern für präzise Wirkstoffabgabe

22.07.2024

Empa-Forschende haben eine vielversprechende Lösung zur lokalen Wirkstoffabgabe über einen längeren Zeitraum hinweg entwickelt.
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Bild: Ein Arzt mit Bart und Brille hält einen resorbierbaren Stent nah an die Kamera; Copyright: Karin Kaiser/MHH

Karin Kaiser/MHH

Neueste Generation selbstauflösender Stents

11.06.2024

An der MHH wurde weltweit zum zweiten Mal ein selbstauflösender Stent implantiert und macht Betroffenen mit Herzproblemen neue Hoffnung.
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Bild: Ein lächelnder Ottobock-Mitarbeiter bearbeitet einen Rohling mit Patches aus Flachsfasern; Copyright: Ottobock

Ottobock

Ottobock präsentiert GreenLine: Nachhaltige Materialien

08.05.2024

Ottobock bietet mit der GreenLine nachhaltige Medizintechnik, die ökologische Materialien mit bewährter Funktionalität verbindet.
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Bild: Erzeugnisse aus dem 3D-Drucker auf schwarzem Grund; Copyright: Empa

Empa

Cellulose-Aerogel vereint Nachhaltigkeit mit Hightech

24.04.2024

Empa-Forschende entwickeln ein biologisch abbaubares Cellulose-Aerogel, das 3D-druckbar ist und zugleich hervorragend Wärme isoliert.
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Bild: Sensoren an einem Kabel mit Stromversorgung; das Implantat auf rosa Grund; Copyright: Northwestern University

Northwestern University

Neue Technologie für Blasenfunktionsstörungen

15.04.2024

Ein Implantat der Northwestern University misst die Blasenfüllung in Echtzeit, ist batterielos, flexibel und sendet Daten an eine App.
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Bild: Grafische Darstellung der Verkapselung des mRNA-Wirkstoffs in der automatisierten Screening-Anlage im Rahmen des Forschungsprojekts RNAuto; Copyright: Fraunhofer IESE

Fraunhofer IESE

Produktion von mRNA-Therapeutika

31.01.2024

RNAuto will Preise für einige besonders teure Medikamente durch Automatisierung in der Herstellung senken.
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Bild: eine gedruckte Hand im 3D-Druckr, die von Händen rausgeschoben wird; Copyright: envato/FabrikaPhoto

envato/FabrikaPhoto

Patientenindividuelle Lösungen

20.12.2023

Mit aufwendigen 3D-Drucken können individualisierte Einzelteile für medizintechnische Zwecke gefertigt werden.
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Bild: Verschiedene Hörgeräte liegen auf einem Tablett, Hände greifen von allen vier Seiten nach ihnen; Copyright: ninelutsk / Envato

ninelutsk / Envato

Kleinste Technik für starke Hörerlebnisse

14.12.2023

Damit Hörgeräte optimal funktionieren, sind kleinste Bauteile nötig. Wir werfen einen Blick darauf.
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Bild:Der dopaminbasierte Gewebekleber wird von einem Drucker auf einen dreidimensionalen Titaniumshaft eines Hüftgelenks aufgebracht.; Copyright: Fraunhofer CMI

Fraunhofer CMI

Druckbarer Klebstoff für Gewebe und Knochen

07.12.2023

Ein neuer Gewebekleber soll verhindern, dass sich Titan-Hüftimplantate lockern und frühzeitig ausgetauscht werden müssen.
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Bild: Künstlerische Darstellung einer GELECTO-Maschine, die mit biologischen Zellen interagiert, indem sie elektrische und biochemische Signale sendet und empfängt; Copyright: Leibniz-IPF, Ivan Minev

Leibniz-IPF, Ivan Minev

Neue Ära der Cyborganik

29.11.2023

Der ERC fördert wasserbasierte Elektronik für nahtlose Schnittstellen zwischen Gewebe und Maschine mit zwei Millionen Euro über fünf Jahre.
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Bild: Anatomisches Modell der menschlichen Pankreatitis; Copyright: JoPanwatD

JoPanwatD

Nanopartikel für optimierte Krebstherapie

22.11.2023

Ein neues Verfahren soll Bauchspeicheldrüsenkrebs künftig gezielter und nebenwirkungsärmer behandelbar machen.
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Bild: Ein älterer Mann wird von einer Frau mit einem Mikrofon interviewt; Copyright: beta-web GmbH / Messe Düsseldorf

Innovation in der Medizin: DiHeSys präsentiert 3D-Drucktechnologie für personalisierte Medikamente

13.11.2023

DiHeSys – Digital Health Systems GmbH, stellt auf der COMPAMED 2023 eine maßgeschneiderte Medikamentenproduktion mittels 3D-Drucktechnologie vor, die neue Standards im Bereich der personalisierten Medizin setzen soll.
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Bild: Aus dem Kompositmaterial druckt ein 3D-Drucker das Scaffold im Technikum; Copyright: BellaSeno

BellaSeno

COMPAMED 2023: Bioaktives Komposit unterstützt Heilung

09.11.2023

Fraunhofer-Forschende entwickeln mit Partnern ein Kompositmaterial für den OP, das Heilungsstörungen bei Knochenbrüchen künftig verringern soll.
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Bild: Symbolbild: farbige Kontrastlinien in blau und violett auf weißem Grund; Copyright: alexlucru123

alexlucru123

Studie: Neuartige Nanopartikel als Kontrastmittel?

26.10.2023

MLU-Forschende entwickeln temperaturreaktive Nanopartikel, die ihre Eigenschaften ändern und bildgebende Verfahren verbessern könnten.
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Bild: Symbolbild eines Mikroschwimmers; Copyright: MPI-DS / LMP

MPI-DS / LMP

Der Kraftstoffverbrauch eines Mikroschwimmers

19.10.2023

MPI-DS-Forschende formulieren ein Theorem zur Berechnung der minimal nötigen Energie für den Antrieb von Mikroschwimmern.
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Bild: Eine Handprothese und eine menschliche Hand berühren sich fast. Angelehnt an Michelangelos

atercorv

Zentrum für Bionic Intelligence Tübingen Stuttgart gegründet

18.10.2023

Stuttgart, Tübingen & Max-Planck-Institute entwickeln bionische Systeme zur besseren Erforschung und Behandlung neurologischer Erkrankungen.
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Bild: Nahaufnahme eines Demonstrator eines Sensorarmbands; Copyright: Fraunhofer IBMT

Fraunhofer IBMT

Bidirektionale Steuerung von Handprothesen

12.10.2023

Fraunhofer-Forschende arbeiten im Rahmen eines EU-Forschungsprojekts daran, die Steuerung von Handprothesen zu verbessern.
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Bild: Dr. Marina Dziuba im Labor mit Bakterienkulturen zur Herstellung magnetischer Nanopartikel; Copyright: Christian Wißler/UBT

Christian Wißler/UBT

EXIST-Förderung für bakterielle Magnet-Nanopartikel

27.09.2023

BioMagnetix entwickelt hochwertige Magnet-Nanopartikel für Bildgebung und Therapie, etwa in der Krebsforschung, und verbessert sie laufend.
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Bild: Schematischer Aufbau eines Sensors zu Detektion von viralen Erregern; Copyright: TUD

TUD

Richtungsweisende Ansätze zum Nachweis viraler Antigene

20.09.2023

Die TU Dresden erzielt in zwei Studien Fortschritte bei neuartigen Lösungen zur Erkennung viraler Erreger mithilfe moderner Nanotechnik.
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Bild: Mehrere Einwegmasken auf einem Müllhaufen; Copyright: Rimidolove

Rimidolove

Nachhaltigkeit und Recycling

19.09.2023

Wo liegen die Schwierigkeiten und wie kann die Branche, trotz strenger Sicherheitsvorgaben, nachhaltiger werden?
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Bild: Zwei Männer in weißen Kitteln, Doktorand Christian Polley (links) und Professor Hermann Seitz (rechts), posieren vor einem 3D-Drucker; Copyright: Joachim Mangler/Universität Rostock

Joachim Mangler/Universität Rostock

Bioaktiver Knochenersatz aus dem 3D-Drucker

14.09.2023

Team ELAINE der Uni Rostock nutzt 3D-Druck, um große Knochendefekte künftig gezielt mit elektrisch aktiven Implantaten behandeln zu können.
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Bild: Nahaufnahme eines Jungen mit verheilter kleinerer Schnittwunde nach dem chirurgischen Klebestichen; Copyright: ellinnur

ellinnur

Biomaterialien: Baukasten für die Entwicklung von Bioklebern

27.07.2023

Das Team von Prof. Thomas Scheibel an der Uni Bayreuth hat eine aktuelle Übersicht zum Forschungsstand proteinbasierter Bioklebstoffe erstellt.
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Bild: Ein Schaubild für intelligentes Gummimaterial an einem Handgelenk; Copyright: F. Sterl /Universität Stuttgart, FSM-Labor

F. Sterl /Universität Stuttgart, FSM-Labor

Schaltbare Polymermaterialien passen sich an

19.07.2023

Ein Forschungsteam entwickelt smarte Polymere, die sich selbstständig an Bewegungen und Umweltbedingungen ihrer Trägerinnen und Träger anpassen.
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Bild: Lukas Hiendlmeier beim Bearbeiten der sich selbstfaltenden Elektroden; Copyright: Andreas Heddergott / TUM

Andreas Heddergott / TUM

Elektroden: 4D-Druck für die Nervenstimulation

18.07.2023

Manche Nerven können künstlich stimuliert werden, zum Beispiel um Schmerzen zu behandeln. Je feiner der Nerv, desto schwieriger ist es, die dafür nötigen Elektroden anzubringen. Forschende haben nun flexible Elektroden entwickelt, die sie per 4D-Druck herstellen können. Bei Kontakt mit Feuchtigkeit falten sich diese von selbst und wickeln sich um dünne Nerven.
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Bild: Das Weitfeld-Magnetometer des Fraunhofer IAF; Copyright: Fraunhofer IAF

Fraunhofer IAF

Materialwissenschaft: schnelle magnetische Bildgebung mit diamantbasierter Quantensensorik

27.06.2023

Mikroskopische Bildgebung von Magnetfeldern, wie sie die Quantensensorik ermöglicht, erlaubt die Messung des einzigartigen magnetischen Fingerabdrucks von Objekten. Eine innovative Methode mit schnellen Kamerabildern hat das Fraunhofer IAF in Form eines verbesserten Weitfeld-Magnetometers entwickelt. Das System bietet einen einzigartigen Kompromiss aus Sensitivität, Auflösung und Geschwindigkeit.
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Bild: Das Hydrogel-Kompositmaterial wird von Alexandre Anthis demonstrativ gedehnt; Copyright: Empa

Empa

Chirurgie: Pflaster mit Sensorfunktion für OPs im Bauchraum

22.06.2023

Damit Wunden nach einer Operation im Bauchraum dicht verschlossen bleiben, haben Forschende der Empa und der ETH Zürich ein Pflaster mit Sensorfunktion entwickelt.
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Bild: Mikroskopbild: Die Magnet-Nanopartikel binden spezifisch an die rund 1 µm grossen Bakterien; Copyright: Empa

Empa

Antibiotikakrise: Schnelltest für Sepsis mit Nanopartikeln

13.06.2023

Empa-Forschende um Qun Ren entwickeln ein Schnellverfahren zur Diagnose von Staphylokokken-Sepsis, die in 40 Prozent der Fälle tödlich verläuft.
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Bild: Frau mit Brille und grau-braunen Haaren, Carole Planchette, steht an einer Säule; Copyright: Fotogenia - Renate Trummer

Fotogenia - Renate Trummer

Tissue Engineering: TU Graz revolutioniert Herstellung biokompatibler Mikrofasern

01.06.2023

Mittels einer neu entwickelten Methode zur effizienten und kostengünstigen Herstellung biokompatibler Mikrofasern kann die Produktion von Eigenhaut und Organen deutlich beschleunigt werden.
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Bild: Prof. Dr. Thomas Scheibel und Vanessa Trossmann in einem Labor zur mikroskopischen Untersuchung von Zellstrukturen; Copyright: UBT / Chr. Wißler.

UBT / Chr. Wißler.

Regenerative Medizin: zellspezifische Eigenschaften neuartiger Spinnenseiden-Materialien

11.05.2023

Materialien aus Spinnenseide können gezielt so verändert oder verarbeitet werden, dass lebende Zellen eines bestimmten Typs an ihnen haften bleiben, wachsen und sich vermehren. Dies haben Forschende der Universität Bayreuth unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Scheibel herausgefunden.
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Bild: Mitarbeitende bei der Aufnahme einer Probe am Transmissionselektronenmikroskop; Copyright: TU Bergakademie Freiberg / D. Müller

TU Bergakademie Freiberg / D. Müller

Eisenoxid-Nanopartikel für die Medizintechnik

04.05.2023

Wie man die besonderen magnetischen Eigenschaften der Nanopartikel durch Mikrostrukturdesign weiter verbessern kann, hat ein Team der TU Bergakademie Freiberg mit analytischer hochauflösender Transmissionselektronenmikroskopie untersucht.
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Bild: Bildung eines Endothelzellnetzes um ein mit Morphogenen beladenes starPEG-Heparin-Mikrogel; Copyright: IPF Dresden/Sebastian Kühn

IPF Dresden/Sebastian Kühn

Modulare Mikrogel-Plattform für Diagnose, Therapie und realistische Modelle

26.04.2023

Den Doktorandenpreis des Vereins zur Förderung des Leibniz-Instituts für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF) erhält in diesem Jahr Herr Dr. Sebastian Kühn für seine Dissertation "A biohybrid microgel platform for in vitro tissue models, multiplex bioassays and new therapeutic applications".
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Bild: Ein menschliches Hirnorganoid (rot) wächst auf der hängemattenartigen Netzstruktur eines Mesh-MEAs; Copyright: Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin

Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin

Mikroelektroden: Hängematte für Hirnorganoide

20.04.2023

Neuartiges Mikroelektroden-Array-System ermöglicht Langzeitkultivierung und elektrophysiologische Analysen von Hirnorganoiden.
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Bild: Der Prototyp der Brennstoffzelle; Copyright: Fussenegger Lab, ETH Zürich

Fussenegger Lab, ETH Zürich

Implantat: mit Blutzucker Strom erzeugen

12.04.2023

Wenn eine Brennstoffzelle unter der Haut Blutzucker aus dem Körper in elektrische Energie umwandelt, klingt das nach Science-​Fiction. Dabei funktioniert es einwandfrei, wie ein ETH-​Forschungsteam um den Biotechnologieprofessor Martin Fussenegger zeigt.
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Bild: Stilisierte Darstellung einer Nanopore; Copyright: Hahn-Schickard

Hahn-Schickard

Förderung für Zukunftscluster nanodiag BW: nächster Schritt für die Nanoporentechnologie

11.04.2023

Mit Hilfe von Nanoporentechnologien sollen epigenetische Einflussfaktoren für Krankheiten aufgespürt und innovative Produkte und Dienstleistungen in Anwendung gebracht werden.
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Bild: ARC-Studienteilnehmer in aktiver Therapie: Die ARC-Therapie dient der gezielten, programmierten Stimulation des Rückenmarks; Copyright: ONWARD Medical NV

ONWARD Medical NV

Startschuss: Marie-Skłodowska-Curie-Doktoranden-Netzwerk "ReWIRE"

06.04.2023

Im Rahmen von ReWIRE werden Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ausgebildet, um bahnbrechende translationale therapeutische Lösungen für Patientinnen und Patienten mit Lähmungen durch traumatische Rückenmarksverletzungen zu entwickeln.
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Bild: Bild des kompletten Sensors mit einer PDMS-Vertiefung von 100 μl Volumen für die Tropfenprüfung.; Copyright: HZDR/Sandoval Bojorquez

HZDR/Sandoval Bojorquez

Nanobiosensor zum Nachweis von SARS-CoV-2 entwickelt

31.03.2023

Infektions- und Immunitätsstatus der Bevölkerung gelten als Schlüsselparameter für den Umgang mit Pandemien. Dafür ist der Nachweis von Antigenen und Antikörpern von großer Bedeutung. Die derzeit dafür verwendeten Geräte – so genannte Point-of-Care (POC) Geräte – sind eine Option für ein schnelles Screening. Allerdings muss ihre Empfindlichkeit weiter verbessert werden.
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Bild: Ein Greifarm aus Biopolyester; Copyright: MPI-IS

MPI-IS

Nachhaltigkeit bei biologisch abbaubaren künstlichen Muskeln

28.03.2023

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme, der Johannes Kepler Universität und der University of Colorado (USA) haben vollständig biologisch abbaubare, leistungsstarke künstliche Muskeln entwickelt. Ihr Forschungsprojekt ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit im Bereich der Soft-Robotik.
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Bild: Mehrere Schnelltest, die nebeneinander liegen; Copyright: Messe Düsseldorf / ctillmann

Messe Düsseldorf / ctillmann

Dezentralisierung von Diagnostik

22.03.2023

Die Point-of-Care-Diagnostik hat durch die Corona-Pandemie einen Schub erfahren. Aber wohin geht die diagnostische Reise?
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Bild: Neuartige Chitosanpartikel und Verkapselungstechnologien; Copyright: Fraunhofer IPK / Larissa Klassen

Fraunhofer IPK / Larissa Klassen

Neue Technologien für die Produktion von mRNA-basierten Arzneimitteln

21.03.2023

mRNA-basierte Impfstoffe waren eines der wichtigsten Elemente bei der Bekämpfung des Corona-Virus. Die Technologie wurde ursprünglich für die Krebstherapie entwickelt und kann im Kampf gegen viele Krankheiten eingesetzt werden. Das Fraunhofer IPK erforscht jetzt gemeinsam mit Partnern, wie mRNA-Therapeutika und andere Medikamente besser produziert und wirksamer angewendet werden können.
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Bild: Zwei Männer bauen Teile in einem Reinraum zusammen; Copyright: FBH/P. Immerz

FBH/P. Immerz

Schneller zur Diagnose! Verschränkte Photonenpaare sollen beim Kampf gegen Krebs helfen

01.03.2023

Das kürzlich gestartete, vom BMBF geförderte QEED-Projekt will die Messzeit in der klinischen Krebsdiagnostik erheblich verkürzen. Ermöglichen soll dies ein spektral aufgelöstes Bildgebungsverfahren, das auf verschränkten Photonenpaaren basiert.
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Bild: Lächelnde Frau mit schwarzem Blazer, Brille und blonden Haaren steht im Labor - Dr. Julia Westemayr; Copyright: Swen Reichhold

Swen Reichhold

KI: neue Methode für gezieltes Design von Molekülen

22.02.2023

Die gezielte Suche nach Molekülen mit gewünschten Eigenschaften ist extrem komplex, da der chemische Raum rund 10 hoch 60 Möglichkeiten bietet.
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Bild: Form eines Vogels in einer Umhüllung aus mehreren konzentrischen Schalen; Copyright: Kai Melde, MPI für medizinische Forschung

Kai Melde, MPI für medizinische Forschung

3D-Druck mit Ultraschall

15.02.2023

Forschende der Gruppe "Micro, Nano and Molecular Systems" am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung und des Institute for Molecular Systems Engineering and Advanced Materials der Universität Heidelberg haben eine neue Technologie entwickelt, um Materie in 3D zu drucken. Sie nutzen dabei Klänge, bzw. Schallwellen, um Druckfelder zu erzeugen.
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