{"id":65342,"date":"2026-01-22T11:24:04","date_gmt":"2026-01-22T16:24:04","guid":{"rendered":"https:\/\/rheolution.com\/?p=65342"},"modified":"2026-08-13T12:50:43","modified_gmt":"2026-08-13T16:50:43","slug":"pegda-hydrogele","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/pegda-hydrogele\/","title":{"rendered":"PEGDA-Hydrogele"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"65342\" class=\"elementor elementor-65342 elementor-63198\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8fd4dcf e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"8fd4dcf\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8c770e2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8c770e2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h6 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Anwendungshinweis | ElastoSens\u2122 Bio<\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-760ae40 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"760ae40\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">PEGDA-Hydrogele: Eigenschaften, Anwendungsbereiche und mechanisches Verhalten<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-16057f6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"16057f6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>von <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/mayasalame\/\">Maya Salame<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/dimitria-camas%C3%A3o-049002a2\/\">Dimitria Camasao<\/a><\/p><p>Anwendungswissenschaftler<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-97ac8de e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"97ac8de\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5fc8fde elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5fc8fde\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Was ist ein PEGDA-Hydrogel?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d61237b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d61237b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">Poly(ethylenglykol)-Diacrylat (PEGDA)-Hydrogele sind synthetische, mit Wasser gequollene Polymernetzwerke, die durch chemische Vernetzung von PEG-Ketten entstehen, die mit Acrylat-Endgruppen funktionalisiert sind. PEG selbst ist ein hydrophiles, nichtionisches Polymer, das durch industrielle Polymerisation von Ethylenoxid hergestellt wird und aufgrund seiner chemischen Stabilit\u00e4t und geringen Toxizit\u00e4t in biomedizinischen Anwendungen weit verbreitet ist. PEGDA wird durch die Reaktion von PEG mit acrylat-haltigen Reagenzien synthetisiert, wodurch an beiden Kettenenden reaktive Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen eingef\u00fchrt werden. Diese funktionellen Gruppen erm\u00f6glichen eine schnelle Netzwerkbildung durch radikalische Polymerisation, wodurch fl\u00fcssige Vorl\u00e4uferl\u00f6sungen unter milden, mit Zellen und bioaktiven Molek\u00fclen vertr\u00e4glichen Bedingungen in feste Hydrogele umgewandelt werden.   <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5703c6a elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5703c6a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Wesentliche Eigenschaften von PEGDA-Hydrogelen<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5a0b64a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5a0b64a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Physikalisch-chemische Eigenschaften<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-38524ee elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"38524ee\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">PEGDA-Hydrogele entstehen durch chemische Vernetzungsreaktionen, bei denen kovalente Netzwerke mit hohem Wassergehalt und einstellbarer Struktur gebildet werden. Die Gelierung erfolgt in der Regel durch Photopolymerisation, bei der durch Lichteinwirkung ein Photoinitiator aktiviert wird, der freie Radikale erzeugt und so die Polymerisation von Acrylatgruppen ausl\u00f6st. <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Zu den wichtigsten physikalisch-chemischen Eigenschaften z\u00e4hlen:<\/span><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>Polymerisationsmechanismus:<\/strong> Radikalische Additionsreaktionen zwischen Acrylatgruppen.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>Vernetzungsstrategie:<\/strong> Lichtaktivierte Photopolymerisation unter Verwendung biokompatibler Photoinitiatoren.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>Netzwerkstruktur:<\/strong> Homogene, stark hydratisierte Polymernetzwerke.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>Umweltsensitivit\u00e4t:<\/strong> Die Gelierungskinetik und die Netzwerkdichte h\u00e4ngen von der Lichtintensit\u00e4t, der Belichtungszeit, der Polymerkonzentration und dem Molekulargewicht ab.<\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-weight: 400\">Da PEG-Ketten sehr beweglich sind und der Adsorption von Proteinen widerstehen, sind PEGDA-Hydrogele von Natur aus bioinert und bieten eine \u201eunbeschriebene\u201c Matrix, die pr\u00e4zise gestaltet werden kann.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-30981bc elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"30981bc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Mechanische Eigenschaften<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e827a1 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2e827a1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">Das mechanische Verhalten von PEGDA-Hydrogelen l\u00e4sst sich in hohem Ma\u00dfe anpassen und steht in direktem Zusammenhang mit der Netzwerkarchitektur. Durch die Anpassung der Formulierungsparameter k\u00f6nnen PEGDA-Hydrogele Steifigkeitsbereiche abdecken, die f\u00fcr viele Weichteile relevant sind. <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Zu den wichtigsten Einflussfaktoren f\u00fcr die mechanischen Eigenschaften z\u00e4hlen:<\/span><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>Vernetzungsdichte:<\/strong> Eine erh\u00f6hte Polymerkonzentration oder ein verringertes PEG-Molekulargewicht f\u00fchrt zu einer h\u00f6heren Steifigkeit.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>Netzwerkkonnektivit\u00e4t:<\/strong> Die Einbindung konkurrierender reaktiver Gruppen kann die effektive Vernetzung verringern und das Gel weicher machen.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>Quellverhalten:<\/strong> Die Wasseraufnahme beeinflusst die Elastizit\u00e4t, die Durchl\u00e4ssigkeit und die mechanische Stabilit\u00e4t.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>Abbaumechanismen:<\/strong> Die hydrolytische oder enzymatische Spaltung abbaubarer Segmente f\u00fchrt im Laufe der Zeit zu einer fortschreitenden Erweichung.<\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-weight: 400\">Diese Einstellbarkeit erm\u00f6glicht eine unabh\u00e4ngige Steuerung von Steifigkeit, Durchl\u00e4ssigkeit und Abbaukinetik, was f\u00fcr mechanobiologische Untersuchungen von entscheidender Bedeutung ist.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0959975 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"0959975\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Biologische Wechselwirkungen<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-90cc644 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"90cc644\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">Unmodifizierte PEGDA-Hydrogele verhindern die unspezifische Proteinadsorption und Zelladh\u00e4sion. Zur F\u00f6rderung der biologischen Aktivit\u00e4t werden PEGDA-Netzwerke \u00fcblicherweise mit Peptiden, Proteinen oder Wachstumsfaktoren biofunktionalisiert. <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Zu den biologischen Wechselwirkungen k\u00f6nnen geh\u00f6ren:<\/span><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>Zelladh\u00e4sion:<\/strong> Die kovalente Einbindung von adh\u00e4siven Peptiden wie RGD erm\u00f6glicht eine Integrin-vermittelte Anlagerung.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>Biokompatibilit\u00e4t:<\/strong> PEGDA-Hydrogele sind ungiftig und weisen eine minimale Immunogenit\u00e4t auf.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>Kontrollierter Abbau:<\/strong> Durch die Einbindung enzymempfindlicher Peptidsequenzen wird ein zellvermitteltes Umbauverfahren erm\u00f6glicht.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>Biochemische Signal\u00fcbertragung:<\/strong> Immobilisierte Wachstumsfaktoren oder Liganden liefern den eingekapselten Zellen r\u00e4umlich gesteuerte Signale.<\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-weight: 400\">Diese Modularit\u00e4t erm\u00f6glicht eine pr\u00e4zise Steuerung der Zell-Matrix-Wechselwirkungen.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-28004d8 elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"28004d8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Anwendungsbereiche von PEGDA-Hydrogelen<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-06adff0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"06adff0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Gewebez\u00fcchtung<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ba2f1b1 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ba2f1b1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">PEGDA-Hydrogele finden aufgrund ihrer einstellbaren mechanischen Eigenschaften und ihrer individuell anpassbaren Bioaktivit\u00e4t breite Anwendung als Ger\u00fcstmaterialien f\u00fcr das Tissue Engineering. Sie wurden so entwickelt, dass sie die Bildung von Knorpel-, Knochen-, Gef\u00e4\u00df-, Leber- und Herzgewebe unterst\u00fctzen, indem ihre Steifigkeit, ihr Abbauverhalten und ihre biochemische Signal\u00fcbertragung gezielt an die jeweiligen Zielgewebe angepasst werden. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d01f123 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d01f123\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3D-Zellkulturen und Krankheitsmodelle<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-137d5ec elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"137d5ec\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">In der 3D-Zellkultur bieten PEGDA-Hydrogele kontrollierte Mikroumgebungen zur Untersuchung des Zellverhaltens, der Differenzierung und des Krankheitsverlaufs. Ihre definierte Zusammensetzung erm\u00f6glicht eine systematische Untersuchung dessen, wie die Matrixsteifigkeit, die Ligandendichte und die Abbaubarkeit Prozesse wie Tumorinvasion, Angiogenese und das Schicksal von Stammzellen beeinflussen. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c1cb3eb elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c1cb3eb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Arzneimittel-, Gen- und Zellverabreichung<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ff74672 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ff74672\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">PEGDA-Hydrogele werden als Verabreichungsplattformen f\u00fcr Wirkstoffe, Gene und Zellen eingesetzt. Ihre Maschenweite und ihr Abbauprofil lassen sich so anpassen, dass die Freisetzungskinetik reguliert werden kann, w\u00e4hrend injizierbare und in situ vernetzbare Formulierungen eine minimalinvasive Verabreichung erm\u00f6glichen. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-892f73a elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"892f73a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Warum die Viskoelastizit\u00e4t von PEGDA-Hydrogelen von Bedeutung ist<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-05c6bea elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"05c6bea\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">Obwohl PEGDA-Hydrogele h\u00e4ufig als elastische Materialien beschrieben werden, weisen sie ein viskoelastisches Verhalten auf, das ihre biologische und funktionelle Leistungsf\u00e4higkeit beeinflusst. Zeitabh\u00e4ngige Spannungsrelaxation und Energiedissipation beeinflussen, wie Zellen mechanische Signale wahrnehmen, sich ausbreiten, wandern und ihre Umgebung umgestalten. In der Gewebez\u00fcchtung und bei Krankheitsmodellen bestimmt die Viskoelastizit\u00e4t die Lastverteilung, die langfristige mechanische Stabilit\u00e4t sowie die Entwicklung der Matrixeigenschaften w\u00e4hrend des Abbaus oder der zellgesteuerten Umgestaltung. Die Steuerung der viskoelastischen Eigenschaften ist daher unerl\u00e4sslich, um physiologisch relevante mechanische Umgebungen nachzubilden.   <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-851f298 elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"851f298\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Verfahren zur Charakterisierung der Viskoelastizit\u00e4t von PEGDA-Hydrogelen<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-171be53 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"171be53\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">Die mechanischen Eigenschaften von PEGDA-Hydrogelen werden \u00fcblicherweise mittels Volumenrheometrie, Druckversuchen und Zugversuchen charakterisiert. Diese Verfahren liefern Messwerte zum Elastizit\u00e4tsmodul, zum Speichermodul und zum Verlustmodul sowie zum Versagensverhalten nach Abschluss der Photoverknetung. Herk\u00f6mmliche Methoden erfordern jedoch h\u00e4ufig physischen Kontakt, zerst\u00f6rende Belastung oder Endpunktmessungen, was ihre Eignung zur \u00dcberwachung der Photovernetzungskinetik, der Netzwerkbildung im Fr\u00fchstadium w\u00e4hrend der Belichtung oder der langfristigen mechanischen Entwicklung in derselben Probe einschr\u00e4nkt \u2013 insbesondere unter sterilen oder zellbeladenen Bedingungen.  <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1961b9f elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1961b9f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fallstudie: Mechanische Charakterisierung eines PEGDA-Hydrogels mithilfe von ElastoSens\u2122 Bio<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4babf25 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4babf25\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">ElastoSens\u2122 Bio: Ein zerst\u00f6rungsfreies Messverfahren f\u00fcr weiche PEGDA-Hydrogele<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5a225c3 e-grid e-con-full e-con e-child\" data-id=\"5a225c3\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ce43e5b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ce43e5b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Das <a href=\"https:\/\/rheolution.com\/instrument-elastosensbio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400\"><strong>ElastoSens\u2122 Bio<\/strong><\/span><\/a> ist ein  <span style=\"font-weight: 400\">Eine Plattform f\u00fcr zerst\u00f6rungsfreie mechanische Pr\u00fcfungen, die speziell f\u00fcr weiche, hydratisierte Materialien wie PEGDA-Hydrogele entwickelt wurde. Das Verfahren basiert darauf, sanfte Schwingungen in der Probe zu erzeugen und deren viskoelastische Reaktion ohne physischen Kontakt oder gro\u00dfe Verformungen zu messen. Dieser Ansatz erm\u00f6glicht die Echtzeit\u00fcberwachung der Photovernetzung, die Identifizierung des \u00dcbergangspunkts von der Fl\u00fcssigkeit zum Gel w\u00e4hrend der Belichtung sowie die pr\u00e4zise Messung der Endsteifigkeit mit hoher Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit. Da dieselbe Probe unter sterilen Bedingungen wiederholt gepr\u00fcft werden kann, eignet sich das ElastoSens\u2122 Bio hervorragend f\u00fcr Langzeitstudien zur Mechanik von PEGDA-Hydrogelen w\u00e4hrend der Photoverknetung, der Kultivierung und des Abbaus.   <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-045aef9 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"045aef9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"968\" height=\"544\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/elastosens2-1.webp?fit=968%2C544&amp;ssl=1\" class=\"attachment-large size-large wp-image-43562\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/elastosens2-1.webp?w=968&amp;ssl=1 968w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/elastosens2-1.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/elastosens2-1.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/elastosens2-1.webp?resize=133%2C75&amp;ssl=1 133w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/elastosens2-1.webp?resize=480%2C270&amp;ssl=1 480w\" sizes=\"(max-width:767px) 700px, (max-width:968px) 100vw, 968px\" data-attachment-id=\"43562\" data-permalink=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/elastosens2-4-2-2\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/elastosens2-1.webp?fit=968%2C544&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"968,544\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"elastosens2\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/elastosens2-1.webp?fit=968%2C544&amp;ssl=1\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b87c673 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b87c673\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">Um die Leistungsf\u00e4higkeit des ElastoSens\u2122 Bio zu demonstrieren, haben wir eine Reihe von Tests an Hydrogelen auf PEGDA-Basis durchgef\u00fchrt. Im folgenden Abschnitt werden die verwendeten Materialien und Methoden beschrieben, gefolgt von den Ergebnissen, die ein praktisches Beispiel f\u00fcr die F\u00e4higkeit des Ger\u00e4ts liefern, viskoelastische Eigenschaften sowie die durch Photovernetzung induzierte mechanische Entwicklung im Zeitverlauf zerst\u00f6rungsfrei zu \u00fcberwachen. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ed23fc9 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ed23fc9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Material und Methoden<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d118051 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d118051\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">PEGDA ist ein PEG-basiertes Diacrylat, das in Gegenwart von Lithium-2,4,6-trimethylbenzoylphenylphosphinat (LAP) photopolymerisiert. Unter blauem Licht mit einer Wellenl\u00e4nge von 405 nm erzeugt LAP freie Radikale, die die Vernetzung der Acrylatgruppen von PEGDA ausl\u00f6sen. <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Die PEGDA-Konzentration wurde im Bereich von 5 bis 12 % (Gew.\/Gew.) variiert (15 Versuchsbedingungen). Eine 3-prozentige (Gew.\/Gew.) LAP-Stamml\u00f6sung (Belwezda, Sigma-Aldrich) wurde 30 Minuten lang bei 40 \u00b0C in destilliertem Wasser aufgel\u00f6st und anschlie\u00dfend auf 0,5 % (Gew.\/Gew.) LAP verd\u00fcnnt. Fl\u00fcssiges PEGDA (Sigma-Aldrich) wurde der LAP-L\u00f6sung zugesetzt und 4 Stunden lang bei 40 \u00b0C gemischt. Die Formulierungen wurden bei 4 \u00b0C lichtgesch\u00fctzt gelagert.   <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Der Scherspeichermodul (G\u2032) wurde mit dem ElastoSens\u2122 Bio bei 25 \u00b0C und einer Lichtintensit\u00e4t von 8 mW\/cm\u00b2 bei einer Wellenl\u00e4nge von 405 nm gemessen. Die Messungen dauerten 500 s (Zeitschritt 3 s) und umfassten 2 Minuten ohne Lichteinwirkung zum Temperaturausgleich, gefolgt von 6 Minuten Lichteinwirkung. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-aa24bd0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"aa24bd0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Ergebnisse und Diskussion<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-54513af elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"54513af\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">Der endg\u00fcltige Scherspeichermodul (G\u2032) von PEGDA-Hydrogelen stieg mit zunehmender PEGDA-Konzentration an und erstreckte sich \u00fcber den untersuchten Bereich (5\u201312 % Gew.\/Gew.) auf fast zwei Gr\u00f6\u00dfenordnungen (Abbildung 1). Niedrigere PEGDA-Konzentrationen (5\u20136,5 %) f\u00fchrten zu weicheren Netzwerken (G\u2032 &lt; 6 kPa), w\u00e4hrend ein steigender PEGDA-Gehalt zu einer Zunahme der Steifigkeit f\u00fchrte, die bei 12 % etwa 60 kPa erreichte. Diese nichtlineare Steifigkeitszunahme spiegelt die mit h\u00f6heren PEGDA-Konzentrationen einhergehende steigende Vernetzungsdichte wider.  <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">In zuk\u00fcnftigen Studien k\u00f6nnten Lichtintensit\u00e4t, Belichtungsdauer und Temperatur systematisch variiert werden, um die Gelierungskinetik und die endg\u00fcltigen mechanischen Eigenschaften weiter zu optimieren, wodurch eine pr\u00e4zise Steuerung der Steifigkeit des PEGDA-Hydrogels entsprechend anwendungsspezifischen Anforderungen erm\u00f6glicht w\u00fcrde.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4a7f0ab elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"4a7f0ab\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"640\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PEGDA_Plot.png?fit=1024%2C640&amp;ssl=1\" class=\"attachment-large size-large wp-image-63204\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PEGDA_Plot.png?w=1455&amp;ssl=1 1455w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PEGDA_Plot.png?resize=300%2C187&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PEGDA_Plot.png?resize=1024%2C640&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PEGDA_Plot.png?resize=768%2C480&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PEGDA_Plot.png?resize=120%2C75&amp;ssl=1 120w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PEGDA_Plot.png?resize=960%2C600&amp;ssl=1 960w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PEGDA_Plot.png?resize=700%2C437&amp;ssl=1 700w\" sizes=\"(max-width:767px) 700px, (max-width:1024px) 100vw, 1024px\" data-attachment-id=\"63204\" data-permalink=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/pegda_plot-2\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PEGDA_Plot.png?fit=1455%2C909&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"1455,909\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"PEGDA_Plot\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PEGDA_Plot.png?fit=1024%2C640&amp;ssl=1\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-069025e elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"069025e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em><b>Abbildung 1.<\/b><span style=\"font-weight: 400\">  Endg\u00fcltiger Scherspeichermodul G\u2032 von PEGDA-Hydrogelen, die durch LAP-initiierte Photopolymerisation (405 nm, 8 mW\/cm\u00b2) gebildet und bei 25 \u00b0C gemessen wurden.<\/span><\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8ad5968 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8ad5968\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Schlussfolgerungen und Ausblick<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b7d7a98 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b7d7a98\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">Das mechanische Verhalten von PEGDA-Hydrogelen \u2013 das durch die Vernetzung des Netzwerks, die Viskoelastizit\u00e4t und die zeitabh\u00e4ngige Entwicklung bestimmt wird \u2013 ist von zentraler Bedeutung f\u00fcr deren Leistungsf\u00e4higkeit in den Bereichen Tissue Engineering, 3D-Kultur und Verabreichungssysteme. Da PEGDA-Gele weich und stark hydratisiert sind und h\u00e4ufig durch Photovernetzung gebildet werden, muss ihr mechanisches Verhalten mit hoher zeitlicher Aufl\u00f6sung und minimaler St\u00f6rung charakterisiert werden. <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Die zerst\u00f6rungsfreie viskoelastische Charakterisierung mit dem ElastoSens\u2122 Bio erm\u00f6glicht:<\/span><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Hochempfindliche, reproduzierbare Messungen, die speziell auf weiche PEGDA-Hydrogele zugeschnitten sind.<\/span><span style=\"font-weight: 400\"><br><\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Echtzeit\u00fcberwachung der Gelierungskinetik und Erkennung des Fl\u00fcssig-Gel-\u00dcbergangs.<\/span><span style=\"font-weight: 400\"><br><\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Direkte Messung der Endsteifigkeit nach der Photoverknetung mittels integrierter Photostimulation.<\/span><span style=\"font-weight: 400\"><br><\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">L\u00e4ngsschnittuntersuchung derselben Probe zur Verfolgung der mechanischen Entwicklung unter sterilen Bedingungen.<\/span><span style=\"font-weight: 400\"><br><\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-weight: 400\">Zusammen tragen diese Eigenschaften zu einer verbesserten Kontrolle, Reproduzierbarkeit und \u00dcbertragung von PEGDA-Hydrogel-Systemen in der Forschung und in biomedizinischen Anwendungen bei.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-794c36a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"794c36a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Literaturverzeichnis<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-27340c7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"27340c7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400\">Hakim Khalili, M., Zhang, R., Wilson, S., Goel, S., Impey, S. A., &amp; Aria, A. I. (2023). Additive manufacturing and physicomechanical characteristics of PEGDA hydrogels: recent advances and perspective for tissue engineering.  <\/span>Polymers, 15(10), 2341.<\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Moore, E. M., &amp; West, J. L. (2019). Bioactive poly (ethylene glycol) acrylate hydrogels for regenerative engineering.<br \/>  <\/span>Regenerative Engineering and Translational Medicine, 5(2), 167-179.<br \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9383078 elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-inherit elementor--h-position-center elementor--v-position-middle elementor-arrows-position-inside elementor-widget elementor-widget-slides\" data-id=\"9383078\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;navigation&quot;:&quot;arrows&quot;,&quot;autoplay_speed&quot;:4000,&quot;transition_speed&quot;:4000,&quot;autoplay&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;pause_on_hover&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;pause_on_interaction&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;infinite&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;transition&quot;:&quot;slide&quot;}\" data-widget_type=\"slides.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-swiper\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-slides-wrapper elementor-main-swiper swiper\" role=\"region\" aria-roledescription=\"carousel\" aria-label=\"Slides\" dir=\"ltr\" data-animation=\"fadeInUp\">\n\t\t\t\t<div class=\"swiper-wrapper elementor-slides\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-repeater-item-c97f30c swiper-slide\" role=\"group\" aria-roledescription=\"slide\"><div class=\"swiper-slide-bg\" role=\"img\" aria-label=\"elastosens2\"><\/div><div class=\"swiper-slide-inner\" ><div class=\"swiper-slide-contents\"><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8cce0c6 elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8cce0c6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Erfahren Sie, wie unsere Technologie die viskoelastischen Eigenschaften weicher Biomaterialien und Gewebe mithilfe von Mikrovolumina der Proben zerst\u00f6rungsfrei misst.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c4ce1d0 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"c4ce1d0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/rheolution.com\/contact\/\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Bitte kontaktieren Sie uns f\u00fcr weitere Informationen<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-efbb293 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"efbb293\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00c4hnliche Beitr\u00e4ge<\/p>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3f623a9 premium-blog-cta-full-yes premium-floating-effects-yes premium-disable-fe-yes elementor-widget__width-initial premium-blog-align-left elementor-widget elementor-widget-premium-addon-blog\" data-id=\"3f623a9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" 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premium-blog-skin-classic\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-thumb-effect-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-thumbnail-container premium-blog-zoomin-effect\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"7000\" height=\"2322\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?fit=7000%2C2322&amp;ssl=1\" class=\"attachment-full size-full wp-image-63129\" alt=\"\" data-attachment-id=\"63129\" data-permalink=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/alginate-2-2\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?fit=7000%2C2322&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"7000,2322\" data-comments-opened=\"1\" 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href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/alginat-hydrogele\/\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-screen-only\">Alginat-Hydrogele<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-content-wrapper \">\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-inner-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"premium-blog-entry-title\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/alginat-hydrogele\/\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\tAlginat-Hydrogele\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-entry-meta\">\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-content-inner-wrapper\">\n\t\t<p class=\"premium-blog-post-content\">Alginat-Hydrogele sind wasserreiche, dreidimensionale Polymernetzwerke, die aus Alginat, einem nat\u00fcrlich vorkommenden anionischen Polysaccharid, gewonnen werden. Alginat wird in erster Linie aus den Zellw\u00e4nden von Braunalgen der Klasse Phaeophyceae gewonnen, kann jedoch auch von bestimmten Bakterienarten wie Azotobacter und Pseudomonas biosynthetisiert werden. Strukturell handelt es sich bei Alginat um ein lineares Copolymer, das aus \u03b2-D-Mannurons\u00e4ure (M-Einheiten) und \u03b1-L-Gulurons\u00e4ure (G-Einheiten) besteht, die \u00fcber 1\u21924-glykosidische Bindungen miteinander verbunden sind.<\/p><div class=\"premium-blog-excerpt-link-wrap\"><a href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/alginat-hydrogele\/\" target=\"_blank\" class=\"premium-blog-excerpt-link elementor-button\">Weiterlesen \u00bb<\/a><\/div>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-post-outer-container\" data-total=\"3\">\n\t\t\t<div class=\"premium-blog-post-container premium-blog-skin-classic\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-thumb-effect-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-thumbnail-container premium-blog-zoomin-effect\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"7875\" height=\"2612\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?fit=7875%2C2612&amp;ssl=1\" class=\"attachment-full size-full wp-image-63421\" alt=\"\" data-attachment-id=\"63421\" data-permalink=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/gelatin-methacrylate-2-2\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?fit=7875%2C2612&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"7875,2612\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"Gelatin Methacrylate\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?fit=1024%2C340&amp;ssl=1\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?w=7875&amp;ssl=1 7875w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?resize=300%2C100&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?resize=1024%2C340&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?resize=768%2C255&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?resize=1536%2C509&amp;ssl=1 1536w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?resize=2048%2C679&amp;ssl=1 2048w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?resize=150%2C50&amp;ssl=1 150w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?resize=700%2C232&amp;ssl=1 700w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?w=2440&amp;ssl=1 2440w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Gelatin-Methacrylate-1.jpg?w=3660&amp;ssl=1 3660w\" sizes=\"(max-width:767px) 700px, (max-width:7875px) 100vw, 7875px\" \/>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-thumbnail-overlay\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-icon\" href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/gelma-hydrogele\/\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-screen-only\">GelMA-Hydrogele<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-content-wrapper \">\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-inner-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"premium-blog-entry-title\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/gelma-hydrogele\/\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\tGelMA-Hydrogele\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-entry-meta\">\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-content-inner-wrapper\">\n\t\t<p class=\"premium-blog-post-content\">Gelatine-Methacryloyl (GelMA) ist ein photoh\u00e4rtbares Hydrogel, das aus Gelatine gewonnen wird, welche wiederum durch partielle Hydrolyse von Kollagen, dem prim\u00e4ren Strukturprotein der extrazellul\u00e4ren Matrix (ECM), entsteht. GelMA wird durch die Reaktion von Gelatine mit Methacryls\u00e4ureanhydrid synthetisiert, wobei Methacryloyl-Funktionsgruppen in die Aminos\u00e4urereste der Gelatine eingebaut werden, w\u00e4hrend der Gro\u00dfteil ihrer nativen bioaktiven Motive erhalten bleibt.<\/p><div class=\"premium-blog-excerpt-link-wrap\"><a href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/gelma-hydrogele\/\" target=\"_blank\" class=\"premium-blog-excerpt-link elementor-button\">Weiterlesen \u00bb<\/a><\/div>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-post-outer-container\" data-total=\"3\">\n\t\t\t<div class=\"premium-blog-post-container premium-blog-skin-classic\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-thumb-effect-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-thumbnail-container premium-blog-zoomin-effect\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"7875\" height=\"2612\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?fit=7875%2C2612&amp;ssl=1\" class=\"attachment-full size-full wp-image-63429\" alt=\"\" data-attachment-id=\"63429\" data-permalink=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/pmma-2-2\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?fit=7875%2C2612&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"7875,2612\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"PMMA\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?fit=1024%2C340&amp;ssl=1\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?w=7875&amp;ssl=1 7875w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?resize=300%2C100&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?resize=1024%2C340&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?resize=768%2C255&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?resize=1536%2C509&amp;ssl=1 1536w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?resize=2048%2C679&amp;ssl=1 2048w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?resize=150%2C50&amp;ssl=1 150w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?resize=700%2C232&amp;ssl=1 700w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?w=2440&amp;ssl=1 2440w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/PMMA-1.jpg?w=3660&amp;ssl=1 3660w\" sizes=\"(max-width:767px) 700px, (max-width:7875px) 100vw, 7875px\" \/>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-thumbnail-overlay\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-icon\" href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/pmma-polymere\/\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-screen-only\">PMMA-Polymere<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-content-wrapper \">\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-inner-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"premium-blog-entry-title\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/pmma-polymere\/\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\tPMMA-Polymere\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-entry-meta\">\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-content-inner-wrapper\">\n\t\t<p class=\"premium-blog-post-content\">Polymethylmethacrylat (PMMA) ist ein synthetisches, thermoplastisches Polymer, das zur Familie der Acrylharze geh\u00f6rt. Es entsteht durch die radikalische Polymerisation von Methylmethacrylat (MMA)-Monomeren, wodurch ein lineares, amorphes Polymer mit hoher optischer Klarheit und struktureller Festigkeit entsteht. PMMA wird vollst\u00e4ndig industriell hergestellt, wobei MMA aus petrochemischen Ausgangsstoffen synthetisiert und unter kontrollierter thermischer, chemischer oder photochemischer Initiierung polymerisiert wird.<\/p><div class=\"premium-blog-excerpt-link-wrap\"><a href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/pmma-polymere\/\" target=\"_blank\" class=\"premium-blog-excerpt-link elementor-button\">Weiterlesen \u00bb<\/a><\/div>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-post-outer-container\" data-total=\"3\">\n\t\t\t<div class=\"premium-blog-post-container premium-blog-skin-classic\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-thumb-effect-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-thumbnail-container premium-blog-zoomin-effect\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"7875\" height=\"2612\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?fit=7875%2C2612&amp;ssl=1\" class=\"attachment-full size-full wp-image-63389\" alt=\"\" data-attachment-id=\"63389\" data-permalink=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/polydimethylsiloxane-pdms-2-2\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?fit=7875%2C2612&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"7875,2612\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"Polydimethylsiloxane (PDMS)\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?fit=1024%2C340&amp;ssl=1\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?w=7875&amp;ssl=1 7875w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?resize=300%2C100&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?resize=1024%2C340&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?resize=768%2C255&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?resize=1536%2C509&amp;ssl=1 1536w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?resize=2048%2C679&amp;ssl=1 2048w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?resize=150%2C50&amp;ssl=1 150w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?resize=700%2C232&amp;ssl=1 700w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?w=2440&amp;ssl=1 2440w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Polydimethylsiloxane-PDMS-1.jpg?w=3660&amp;ssl=1 3660w\" sizes=\"(max-width:767px) 700px, (max-width:7875px) 100vw, 7875px\" \/>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-thumbnail-overlay\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-icon\" href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/pdms-polymere\/\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-screen-only\">PDMS-Polymere<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-content-wrapper \">\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-inner-container\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"premium-blog-entry-title\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/pdms-polymere\/\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\tPDMS-Polymere\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-entry-meta\">\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-content-inner-wrapper\">\n\t\t<p class=\"premium-blog-post-content\">Polydimethylsiloxan (PDMS) ist ein synthetisches Polysiloxan-Polymer, das aus einem flexiblen anorganischen Siloxan-Grundger\u00fcst (\u2013Si\u2013O\u2013Si\u2013) mit Methyl-Seitengruppen besteht. Diese einzigartige anorganisch-organische Struktur verleiht PDMS eine au\u00dfergew\u00f6hnliche Kettenbeweglichkeit, eine sehr niedrige Glas\u00fcbergangstemperatur sowie ein stabiles elastomeres Verhalten \u00fcber einen weiten Temperaturbereich. PDMS wird ausschlie\u00dflich durch industrielle Synthese hergestellt, die typischerweise die Hydrolyse und Kondensation von Chlorsilanen sowie die anschlie\u00dfende Ring\u00f6ffnungspolymerisation von cyclischen Siloxanen umfasst.<\/p><div class=\"premium-blog-excerpt-link-wrap\"><a href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/pdms-polymere\/\" target=\"_blank\" class=\"premium-blog-excerpt-link elementor-button\">Weiterlesen \u00bb<\/a><\/div>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-footer\">\n\t\t\t\t\t\t\t<nav class=\"premium-blog-pagination-container\" role=\"navigation\" aria-label=\"Paginierung\">\n\t\t\t\t<span aria-current=\"page\" class=\"page-numbers current\">1<\/span>\n<a class=\"page-numbers\" href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65342\/page\/2\/\">2<\/a>\n<a class=\"page-numbers\" href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65342\/page\/3\/\">3<\/a>\n<a class=\"next page-numbers\" href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65342\/page\/2\/\">Weiter \u00bb<\/a>\t\t\t<\/nav>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Poly(ethylenglykol)-Diacrylat (PEGDA)-Hydrogele sind synthetische, mit Wasser gequollene Polymernetzwerke, die durch chemische Vernetzung von PEG-Ketten entstehen, die mit Acrylat-Endgruppen funktionalisiert sind. PEG selbst ist ein hydrophiles, nichtionisches Polymer, das durch industrielle Polymerisation von Ethylenoxid hergestellt wird und aufgrund seiner chemischen Stabilit\u00e4t und geringen Toxizit\u00e4t in biomedizinischen Anwendungen weit verbreitet ist. 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