{"id":25093,"date":"2020-07-28T00:01:52","date_gmt":"2020-07-27T22:01:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/?p=25093"},"modified":"2023-06-23T14:28:06","modified_gmt":"2023-06-23T12:28:06","slug":"3d-biodruck-krebs-280720201","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/3d-biodruck-krebs-280720201\/","title":{"rendered":"Foscher entwickeln biogedruckte Pflaster f\u00fcr die Krebstherapie"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Forscher der Universit\u00e4t Nagoya, Japan, haben 3D-gedruckte Teile aus Fischgelatine per 3D-<a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/featured-biodruck-180520171\/\">Biodruck<\/a> entwickelt. Es handelt sich dabei um Hydrogel-Pflaster, die Krebspatienten eingesetzt werden sollen. Die 3D-gedruckten Pflaster sollen Medikamente enthalten, die je nach Bedarf des Patienten entsprechend freigesetzt werden. Dies ist eine interessante Innovation f\u00fcr den medizinischen Sektor, der die Vorteile der 3D-Drucktechnologie nutzen k\u00f6nnte, um Krebs effektiver zu bek\u00e4mpfen. Krebsbehandlungen wie Doxorubicin (DOX) haben oft schwerwiegende und irreversible kardioxische Auswirkungn, deshalb werden sie in biokompatiblen Fettstoffkapseln, sogenannten Liposomen, verabreicht. Anstatt diese Art von Kapseln zu entwerfen, zogen es die Forscher vor, biogedruckte Pflaster zu entwickeln, die genauso wirksam sein sollen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die additive Fertigung wird im Kampf gegen den Krebs immer h\u00e4ufiger eingesetzt, weil es eine auf jeden Patienten zugeschnittene und damit wesentlich wirksamere Behandlung erm\u00f6glicht. Sie ist nat\u00fcrlich keine Wunderl\u00f6sung an sich, kann aber zur Verbesserung bestimmter Prozesse beitragen. Ein Beispiel hierf\u00fcr sind biogedruckten <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/3d-gedruckter-medizinroboter-zur-tumorbehandlung-040920191\/\">Tumorzellen<\/a>, die daf\u00fcr entwickelt wurden, die damit verbundene Krebsart genauer zu untersuchen, um sie gezielt bek\u00e4mpfen zu k\u00f6nnen. Die anfangs erw\u00e4hnten Wissenschaftler der Universit\u00e4t Nagoya interessieren sich jedoch nicht f\u00fcr eine bestimmte Krebsart, sondern versuchen, Wirkstoffe unter R\u00fcckgriff auf Biodruck wirksamer zu verabreichen.<\/p>\n<div id=\"attachment_22953\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-22953\" class=\"size-full wp-image-22953\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/en\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/07\/cancer1.jpg\" alt=\"3D bioprinting cancer\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-22953\" class=\"wp-caption-text\">Biodruck versucht, Zellstrukturen nachzuahmen (Bildnachweis: Allevi)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Forscher der Universit\u00e4t Nagoya 3D druckten ein Pflaster aus einem halbsynthetischen Polymer, das Fischgelatine enth\u00e4lt mittels eines Bio-Druckers. Die Wahl des Materials mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, aber es stellte sich heraus, dass es relativ kosteng\u00fcnstig ist und mit keinen religi\u00f6sen Ansichten im Konflikt steht. Im Inneren dieses Pflasters haben die Forscher Doxorubicin eingelagert, das im Blutkreislauf des Patienten freigesetzt werden kann. Das Team erkl\u00e4rt, dass sie mehrere Formen von Pflastern getestet haben: ein ringf\u00f6rmiges, ein zylinderf\u00f6rmiges und eine gitterf\u00f6rmige Oberfl\u00e4che.<\/p><div class=\"dnati-inside-article\" id=\"dnati-1067929474\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/app.swapcard.com\/event\/additiv-defense-2026\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" target=\"_blank\" aria-label=\"LB (4)\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/04\/LB-4.gif\" alt=\"\"  width=\"850\" height=\"150\"   \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nach mehreren Tests erschien es, als sei die Gitteroberfl\u00e4che die Variante, die die beste Freisetzung des Wirkstoffs Doxorubicin erm\u00f6glicht, wobei die Wirkung zudem l\u00e4nger anh\u00e4lt. Dar\u00fcber hinaus fanden die Forscher heraus, dass sie die Freisetzungsraten durch die Verwendung der lichtempfindlichen Seite des Pflasters kontrollieren k\u00f6nnen. In der Tat k\u00f6nnen sie die Freisetzungsrate durch Variation der Belichtungszeit mit UV-Licht erh\u00f6hen oder verringern. Einer der Forscher erkl\u00e4rt dies: &#8222;Wenn die UV-Belichtungszeit verl\u00e4ngert wird, nimmt die Freisetzungsrate ab und die Gesamtfreisetzung von DOX wird auf einen niedrigeren Prozentsatz begrenzt. Weitere Informationen \u00fcber die Studie und die Ergebnisse finden Sie <a href=\"https:\/\/www.mdpi.com\/1660-3397\/18\/6\/325\/htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">hier<\/a>.<\/p>\n<div id=\"attachment_22952\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-22952\" class=\"wp-image-22952 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/en\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/07\/cancer.jpg\" alt=\"3D bioprinting cancer\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-22952\" class=\"wp-caption-text\">Die Pflaster wurden in 3 verschiedenen Formen gedruckt<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Was denken Sie \u00fcber die 3D-gedruckten Pflaster? M\u00f6chten Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuigkeiten im 3D-Druck und der <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/3d-technologies\/\">Additiven Fertigung<\/a>\u00a0direkt und bequem in Ihr Postfach? 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