{"id":252,"date":"2025-08-12T21:38:25","date_gmt":"2025-08-12T19:38:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/medeng\/?page_id=252"},"modified":"2025-08-13T15:26:03","modified_gmt":"2025-08-13T13:26:03","slug":"anwendungen","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/medeng\/forschung\/anwendungen\/","title":{"rendered":"Anwendungen"},"content":{"rendered":"<p><strong>Eisenhaltige Nanoteilchen mit Magnetwirkung k\u00f6nnen Krebsmedikamente gezielt zum Ort eines Tumors bringen und damit Nebenwirkungen an anderen Organen verhindern. Und mehr noch: Mit Ihrer Hilfe wird die Funktion von Implantaten im K\u00f6rper gesteuert.<\/strong><\/p>\n<p>Das\u00a0Institut Medical Engineering erforscht magnetische Nanopartikel mit Blick auf den klinischen Einsatz in zwei wesentlichen medizinischen Anwendungen:<\/p>\n<p><strong>1. Transport- und Freisetzungssysteme<\/strong><\/p>\n<p>Magnetische Nanopartikel bieten die M\u00f6glichkeit, Medikamente (z.\u00a0B. Chemotherapeutika) gezielt zum Tumor zu bringen, womit die gef\u00fcrchteten Nebenwirkungen reduziert und die gew\u00fcnschte Wirkung verbessert werden k\u00f6nnen. Mit Medikamenten verbundene Nanopartikel sollen in den K\u00f6rper gespritzt und mittels magnetischer Felder am Ort des Tumors angereichert werden. Hitze l\u00f6st die Bindung zwischen Medikamenten und Nanopartikeln, und die Medikamente gelangen so direkt zum Tumor. Die Energie zur Aufheizung erhalten die magnetischen Nanopartikel aus magnetischen Wechselfeldern. Zus\u00e4tzlich sch\u00e4digt die W\u00e4rme den Tumor direkt durch \u00dcberhitzung auf ca. 43\u00a0\u00b0C, auch bekannt unter dem Namen Hyperthermie.<\/p>\n<p><strong>2. Intelligente Implantate mit magnetischen Nanopartikeln<\/strong><\/p>\n<p>\u201eIntelligente Implantate\u201c bestehen aus Hybridmaterialien, das hei\u00dft aus einer biologischen oder k\u00fcnstlichen Matrix und magnetischen Nanopartikeln. Wegen der Nanopartikel kann man ihre Eigenschaften durch magnetische Felder gezielt bestimmen und steuern. Implantate k\u00f6nnen beispielsweise durch Anregung in magnetischen Wechselfeldern kontrollierbar auf eine einstellbare Temperatur erhitzt werden. Damit schaffen sie die Voraussetzungen, um gezielt Tumoren durch die sogenannte Ablation zu zerst\u00f6ren. Die magnetischen Nanopartikel dienen dabei auch als Kontrastmittel f\u00fcr Magnetresonanztomographie (MRT) sowie Magnetic Particle Imaging (Magnetpartikelbildgebung, MPI), damit \u00c4rzte den Zustand der Implantate pr\u00fcfen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eisenhaltige Nanoteilchen mit Magnetwirkung k\u00f6nnen Krebsmedikamente gezielt zum Ort eines Tumors bringen und damit Nebenwirkungen an anderen Organen verhindern. 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