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Bio-Inspired Self-assembled Nano-Enabled Surfaces

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Eine Welt voll winziger Möglichkeiten

Basierend auf der Erforschung molekularer Prozesse in Organismen können neue Technologien für eine Vielzahl u.a. medizinischer Anwendungen entwickelt werden, um z.B. die medizinische Diagnostik oder Informationstechnologie wesentlich zu verbessern.

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Jenseits der Wahrnehmbarkeit mit bloßem Auge existiert eine Welt, die sich für den Einsatz hochmoderner Anwendungen eignet: von integrierten Technologien bis hin zur Medizindiagnostik. Das EU-finanzierte Projekt BISNES (Bio-Inspired Self-assembled Nano-Enabled Surfaces) befasst sich mit der Weiterentwicklung von Verfahren zur Herstellung nanostrukturierter Oberflächen in submolekularer (Zehntel Nanometer) bis supramolekularer (ca. 100 Nanometer) Auflösung. Damit haben sie ähnliche Eigenschaften wie biomolekulare Oberflächen (lebendes Gewebe) und können mit anderen Biomolekülen in Wechselwirkung treten. BISNES forscht zudem an der Herstellung hybrider (kombinierter biologischer/nicht-biologischer) Nanostrukturen, die die biologischen Funktionen eingebetteter Biomoleküle bewahren oder ergänzen, was Spielraum für neue medizinische Anwendungen schafft. Zu diesem Zweck entwickelt BISNES Computeralgorithmen und Softwareprogramme zur Darstellung und Quantifizierung biomolekularer Oberflächen. Auf Basis dieser Daten erfolgt das Design, die Herstellung und Implementierung hochmoderner hybrider Bioapparaturen, die sensitiver, effizienter, zeitsparender und kostengünstiger sind. Am Projekt beteiligt sind mehrere KMU (kleine und mittlere Unternehmen), die an der Gründung von Spin-off-Unternehmen und dem Einsatz dieser neuen, viel versprechenden Technologie interessiert sind. Erwartet wird in diesem Zusammenhang ein Aufschwung bei Produkten und Anwendungen, Geräten zur Wirkstoffentwicklung und hochsensitiver Biodiagnostik, die u.a. zur Erkennung schwerwiegender Erkrankungen wie Demenz und Krebs eingesetzt werden. Die neue Technologie eignet sich auch zur Herstellung intelligenter antibakterieller Oberflächen und medizinischer Geräte für In-vitro-Proteinanalysen. Weitere viel versprechende Anwendungen sind Hybrid-Nanogeräte mit neuen elektromagnetischen Eigenschaften, die die Informationstechnologie (IT) künftig leistungsfähiger machen sollen.

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