Zum Hauptinhalt springen

Projekte

Adaptive biohybride Hochleistungsmaterialien auf Basis von Elastin-like Proteins — für den 4D-Druck reizresponsiver Arzneiformen mit kontrollierter Wirkstofffreisetzung.

4D-PRODRUG entwickelt „intelligente“ biobasierte Materialien aus körperähnlichen Proteinen (ELPs), die auf Reize wie Temperatur oder pH-Wert reagieren. Damit lassen sich per 4D-Druck Arzneiformen herstellen, die Wirkstoffe kontrolliert freisetzen — schonend, nachhaltig, patientengerecht und datenbasiert dokumentiert.

Klinisch einsetzbare Biotinten für 3D-gedrucktes Haut- und Knorpelgewebe — auf Basis hochreiner Hyaluronsäure und Alginate.

HYBiRD entwickelt spezielle „Bio-Tinten“, mit denen sich Haut- und Knorpelgewebe drucken lassen. Das Ziel: neue Materialien, die im 3D-Drucker verarbeitet werden können und im Körper sicher und gut verträglich sind — als Grundlage für künftige Therapien und mit weniger Tierversuchen.

Lichtaktivierbare Polysaccharid-Hybridmaterialien zur Reduktion unspezifischer Adsorption in mikrofluidischen Systemen.

LASH entwickelt biohybride, zuckerbasierte Beschichtungen, die verhindern, dass wertvolle Peptide und Proteine an den Wänden mikrofluidischer Systeme haften bleiben. Das Ziel: empfindlichere Analysen bei minimalem Probenmaterial — als Grundlage für robustere, personalisierte Krebsdiagnostik.

Synthetisch-biohybrides Herzmuskelgewebe aus kollagenähnlichen Peptiden und elastischen Polyesterstrukturen — präzise 3D-gedruckt und per digitalem Zwilling überwacht.

SynHeart entwickelt gezüchtetes Herzmuskelgewebe aus synthetischen, kollagenähnlichen Materialien statt aus tierischem Kollagen. Das Ziel: stabileres, reproduzierbareres und klinisch besser übertragbares Herzgewebe — als Grundlage für personalisierte Therapien, zuverlässige Arzneimitteltests und tierfreie Alternativen.

Aktive biohybride Materialien aus marinem Quallenkollagen und piezoelektrischem Zinkoxid zur Regeneration von Gelenkknorpel.

QPiezoR entwickelt ein aktives Biomaterial, das geschädigten Gelenkknorpel bei der Heilung unterstützt. Nachhaltig gewonnenes Quallenkollagen wird mit einem piezoelektrischen Material kombiniert — also einem Stoff, der unter Druck eine winzige elektrische Spannung abgibt. Im Gelenk erzeugt so jede Bewegung kleine Signale, die Zellen anregen, neues Knorpelgewebe zu bilden — ähnlich wie im natürlichen Gelenk.

Biohybride Sensormaterialien in einem tragbaren Fluoreszenz-Handgerät zur frühzeitigen Detektion chemischer Kampf- und Gefahrstoffe.

ProtecKD erforscht ein neuartiges Sensormaterial für ein tragbares Handgerät, das chemische Kampf- und Gefahrstoffe direkt aus der Luft erkennt und unterscheidet. Maßgeschneiderte biohybride Peptide mit Farbstoffen reagieren gezielt auf gefährliche Gase — Einsatzkräfte erhalten so schnell, mobil und zuverlässig eine klare Warnung vor Ort.

PackMOs entwickelt bioaktive Verpackungen: Nützliche Mikroorganismen in biobasierten Hydrogelen hemmen schädliche Keime und verlängern so die Haltbarkeit frischer Lebensmittel, ganz ohne zusätzliche Chemie. Das Ziel: weniger Abfall und mehr Lebensmittelsicherheit.