{"id":63202,"date":"2025-05-20T13:00:46","date_gmt":"2025-05-20T11:00:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/?p=63202"},"modified":"2025-05-19T17:15:41","modified_gmt":"2025-05-19T15:15:41","slug":"3d-gedruckte-multidirektionale-kollagengewebe-200520251","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/3d-gedruckte-multidirektionale-kollagengewebe-200520251\/","title":{"rendered":"Yokohama National University fertigt multidirektionale Kollagengewebe dank 3D-Druck"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Der <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/3d-druck-news\/\">3D-Druck<\/a> findet schon seit geraumer Zeit Anwendung in der Medizintechnik. Dies geschieht meist \u00fcber das sogenannte <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/jetbio-technologie-beschleunigt-arzneimittelentwicklung-180320251\/\">3D-Bioprinting<\/a>, welches organisches Material zum Drucken verwendet. Doch auch andere M\u00f6glichkeiten, die additive Fertigung anzuwenden, werden untersucht. Forschende der Yokohama National University sahen nun Potential im 3D-Druck, authentische multidirektionale Kollagengewebe zu drucken.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Art und Weise, wie Kollagen in unserem K\u00f6rper agiert, ist immer noch nicht komplett erforscht. Um mehr \u00fcber das Protein und seine wertvollen Eigenschaften herauszufinden, hat ein Team der Yokohama National University einen genaueren Blick auf die Orientierungsmechanismen in Kollagenstrukturen geworfen. Kollagen gibt Gewebe Struktur, Stabilit\u00e4t und Strapazierbarkeit, von daher ist die Erforschung der Proteinkonstruktion von immenser Wichtigkeit. Die Eigenschaften, die Kollagen Gewebe verleiht, k\u00f6nnten u.a. auf andere Stoffe \u00fcbertragen werden.<\/p>\n<div id=\"attachment_63204\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-63204\" class=\"size-full wp-image-63204\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/05\/yokohamakollagen_1.jpg\" alt=\"Kollagengewebe Bild\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/05\/yokohamakollagen_1.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/05\/yokohamakollagen_1-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/05\/yokohamakollagen_1-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-63204\" class=\"wp-caption-text\">Eine Skizzierung der Herstellung des Kollagengewebes<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Doch daf\u00fcr m\u00fcssen Forschende Kollagen genauer modellieren \u2013 es gibt zwar bereits Methoden, die die Modellierung von Kollagen erm\u00f6glichen, doch diese sind kostspielig und oft nicht pr\u00e4zise genug. Eine magnetische Ausrichtung des Kollagens und das sogenannte Elektrospinnen sind zurzeit die einzigen M\u00f6glichkeiten auf dem Markt. Bei ersterem bleiben jedoch magnetische K\u00fcgelchen im Material stecken und bei Elektrospinnen wird ein schwieriges organisches L\u00f6sungsmittel verwendet. Die neue Methode, die das Team hinter Kazutoshi Iijima entwickelte, erm\u00f6glicht die pr\u00e4zise Fertigung von komplexen, multidirektionalen Gewebeorientierungen dank der Nutzung eines Str\u00f6mungskanals und dem 3D-Druck.<\/p><div class=\"dnati-inside-article\" id=\"dnati-161395490\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/us06web.zoom.us\/webinar\/register\/3017742609846\/WN_qTQJLgBdT7qM81bWlSiRdQ\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" target=\"_blank\" aria-label=\"LB (2)\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/03\/LB-2.gif\" alt=\"\"  width=\"850\" height=\"150\"   \/><\/a><\/div>\n<h2>Ein Blick auf die neue Methode<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Methode braucht tats\u00e4chlich nur Kollagen, sowie kalkulierte Str\u00f6mungen, welche die Kollagenzellen in einem 3D-gedruckten Modell orientiert. Die korrekte Lagerung der Zellen ist wohl der Hauptfokus des Projektes. In einem Str\u00f6mungskanal wird eine vorgefertigte 3D-gedruckte Form gesetzt. Dort wird anschlie\u00dfend eine Typ 1 Kollagen L\u00f6sung hineingegeben, welche sich in dem Kanal zu einer feinen, mikroorientierten Struktur zusammensetzt. Die Str\u00f6mung \u201ef\u00fchrt\u201c die Zellen zu ihrer richtigen Position in der Gesamtstruktur des Gewebes, sodass alle Fasern, Fibrillen und Fibroblasten korrekt orientiert werden k\u00f6nnen. Dies erm\u00f6glicht eine Feinheit der Gewebeherstellung, die mit anderen Methoden nicht erreicht werden konnte<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201e<em>Dieses System wird die Herstellung gewebespezifischer Modelle mit feinen, multidirektional orientierten Biomaterialger\u00fcsten f\u00fcr die Pr\u00e4paration verschiedener orientierter biologischer Gewebe erm\u00f6glichen<\/em>\u201c, so Shoji Maruo, Co-Author der Studie und Professor in Yokohama. Dem weiteren Verstehen von Kollagen und wie es in unserem K\u00f6rper wirkt, wurde eine weitere H\u00fcrde genommen, dank dem 3D-Druck. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, dass die Nutzung der additiven Fertigung in der Medizintechnik zu einer stetigen Weiterentwicklung von Methoden beitr\u00e4gt. Mehr Informationen finden Sie <a href=\"https:\/\/www.eurekalert.org\/news-releases\/1083801\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">HIER<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Was halten Sie von der ReJI-Technologie? Lassen Sie uns dazu einen Kommentar da, oder teilen Sie es uns auf\u00a0<a id=\"menur5q4f\" class=\"fui-Link ___1q1shib f2hkw1w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1s184ao f1mk8lai fnbmjn9 f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn\" title=\"https:\/\/www.facebook.com\/3dnativesde\/\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/3Dnativesde\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Link Facebook\">Facebook<\/a>\u00a0oder\u00a0<a id=\"menur5q4h\" class=\"fui-Link ___1q1shib f2hkw1w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1s184ao f1mk8lai fnbmjn9 f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn\" title=\"https:\/\/www.linkedin.com\/groups\/13502336\/\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/groups\/13502336\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Link Facebook\">LinkedIN<\/a>\u00a0mit. Wenn Sie mehr zum 3D-Druck in der Medizin lesen m\u00f6chten, schauen Sie auf unserer\u00a0<a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/3d-druck-in-medizin-und-zahnmedizin\/\">Landing Page<\/a>\u00a0vorbei. M\u00f6chten Sie au\u00dferdem eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuigkeiten im 3D-Druck und der additiven Fertigung direkt und bequem in Ihr Postfach erhalten? 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