{"id":65363,"date":"2026-01-26T16:19:22","date_gmt":"2026-01-26T21:19:22","guid":{"rendered":"https:\/\/rheolution.com\/?p=65363"},"modified":"2026-08-13T14:16:59","modified_gmt":"2026-08-13T18:16:59","slug":"polyacrylamid-hydrogele","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/polyacrylamid-hydrogele\/","title":{"rendered":"Polyacrylamid-Hydrogele"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"65363\" class=\"elementor elementor-65363 elementor-63309\" 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\">Polyacrylamid-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 Polyacrylamid (PAM)-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\">Polyacrylamid (PAM)-Hydrogele sind synthetische, mit Wasser gequollene Polymernetzwerke, die aus Acrylamid-Monomeren gebildet werden, welche chemisch oder physikalisch zu einer dreidimensionalen Struktur vernetzt sind. Polyacrylamid selbst ist ein organisches Polymer, das aus sich wiederholenden Acrylamid-Einheiten besteht und bei Vernetzung in w\u00e4ssrigen Umgebungen weiche, stark hydratisierte Gele mit gewebe\u00e4hnlichem mechanischem Verhalten bildet. PAM-Hydrogele sind vollst\u00e4ndig synthetisch und werden industriell hergestellt, wodurch sie eine hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge sowie einstellbare Eigenschaften bieten. Sie werden in der Regel durch radikalische Polymerisation von Acrylamid-Monomeren synthetisiert, wobei die Netzwerkbildung durch Initiatoren, Vernetzer oder strahlungsbasierte Verfahren gesteuert wird. Aufgrund ihrer Ungiftigkeit, ihres hohen Wassergehalts und ihrer steuerbaren Netzwerkarchitektur finden Polyacrylamid-Hydrogele in der biomedizinischen und ingenieurwissenschaftlichen Forschung breite Anwendung als Modell f\u00fcr weiche Materialien.    <\/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 Polyacrylamid-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\">Polyacrylamid-Hydrogele entstehen durch Polymerisations- und Vernetzungsmechanismen, die ihre Netzwerkdichte, ihr Quellverhalten und ihre Stabilit\u00e4t bestimmen. Die Gelbildung beruht auf der lateralen Vernetzung der Polymerketten, wodurch eine Aufl\u00f6sung in Wasser verhindert und eine stabile Hydrogelmatrix gebildet wird. <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Zu den g\u00e4ngigen Gelierungs- und Vernetzungsstrategien z\u00e4hlen:<\/span><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Radikalische Polymerisation von Acrylamid-Monomeren in w\u00e4ssriger L\u00f6sung.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Chemische Vernetzung unter Verwendung bifunktioneller Vernetzer wie beispielsweise Methylenbisacrylamid.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Strahlungsinduzierte Vernetzung ohne Zugabe chemischer Vernetzungsmittel.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Doppelte physikalisch-chemische Vernetzung, bei der kovalente Bindungen und sekund\u00e4re Wechselwirkungen kombiniert werden.<\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-weight: 400\">Umgebungsparameter wie Monomerkonzentration, Vernetzungsdichte, Temperatur, pH-Wert und Ionenst\u00e4rke haben einen starken Einfluss auf die Gelbildung, die Quellkinetik und die endg\u00fcltige Netzwerkstruktur. PAM-Hydrogele k\u00f6nnen w\u00e4hrend des Quellvorgangs erhebliche Volumen\u00e4nderungen durchlaufen und dabei ihre strukturelle Integrit\u00e4t bewahren. <\/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\">Polyacrylamid-Hydrogele weisen ein weiches, elastisches und viskoelastisches mechanisches Verhalten auf, das \u00fcber einen weiten Bereich pr\u00e4zise eingestellt werden kann. Ihre Steifigkeit und Festigkeit werden in erster Linie durch die Vernetzungsdichte, die Polymerkonzentration und die Netzwerkarchitektur bestimmt. <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Zu den wichtigsten mechanischen Eigenschaften z\u00e4hlen:<\/span><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Elastizit\u00e4tsmoduli, die von sehr weichen, gewebe\u00e4hnlichen Werten bis hin zu deutlich steiferen Bereichen reichen.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Starke Abh\u00e4ngigkeit von Steifigkeit, Dehnbarkeit und Z\u00e4higkeit vom Vernetzungsgrad.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Abw\u00e4gungen zwischen Festigkeit und Spr\u00f6digkeit bei hohen Vernetzungsdichten.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Verbesserte mechanische Eigenschaften durch Verbund-, Doppelnetzwerk- oder mit Nanopartikeln verst\u00e4rkte Konstruktionen.<\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-weight: 400\">Mechanische Eigenschaften k\u00f6nnen sich im Laufe der Zeit aufgrund von Quellung, Umstrukturierung des Netzwerks oder Abbau ver\u00e4ndern, weshalb eine zeitabh\u00e4ngige Charakterisierung f\u00fcr viele Anwendungen unerl\u00e4sslich 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\">Obwohl Polyacrylamid an sich nicht bioaktiv ist, finden PAM-Hydrogele aufgrund ihrer Biokompatibilit\u00e4t und ihrer steuerbaren Oberfl\u00e4cheneigenschaften in biologischen Anwendungen breite Verwendung. Bei ordnungsgem\u00e4\u00dfer Synthese und Reinigung sind sie im Allgemeinen ungiftig und nicht immunogen. <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Zu den biologischen Wechselwirkungen z\u00e4hlen:<\/span><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Begrenzte intrinsische Zelladh\u00e4sion, wodurch der Einsatz als inertes mechanisches Substrat erm\u00f6glicht wird.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Je nach Oberfl\u00e4chenchemie und Hydrophilie einstellbare Proteinadsorption.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">F\u00f6rderung der Zellviabilit\u00e4t, -proliferation und -migration, sofern entsprechend modifiziert <\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Minimaler enzymatischer Abbau, wodurch eine langfristige Strukturstabilit\u00e4t gew\u00e4hrleistet ist.<\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-weight: 400\">Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich PAM-Hydrogele hervorragend als Referenzmaterialien f\u00fcr die Untersuchung von Zell-Matrix-Wechselwirkungen, die in erster Linie durch mechanische und nicht durch biochemische Signale gesteuert 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-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 Polyacrylamid-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\">Polyacrylamid-Hydrogele werden in der Gewebetechnikforschung als mechanisch anpassbare Ger\u00fcste und Modellmatrizen eingesetzt. Ihre elastischen Eigenschaften lassen sich so anpassen, dass sie denen von nat\u00fcrlichem Gewebe nachempfunden sind, was Untersuchungen zur Mechanotransduktion, Konzepte zum Knorpelersatz sowie belastbare Weichgewebeanaloga erm\u00f6glicht, wenn sie verst\u00e4rkt oder mit sekund\u00e4ren Netzwerken kombiniert 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 dreidimensionalen Zellkultursystemen dienen PAM-Hydrogele als genau definierte mechanische Umgebungen, um zu untersuchen, wie Zellen auf die Steifigkeit und Viskoelastizit\u00e4t des Substrats reagieren. Dank ihrer chemischen Inertheit k\u00f6nnen Forscher mechanische Effekte von biochemischen Signalwegen entkoppeln, was sie f\u00fcr die Modellierung von Krankheiten, die Mechanobiologie und Untersuchungen zum Zellschicksal besonders wertvoll macht. <\/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\">Polyacrylamid-Hydrogele werden aufgrund ihres hohen Wassergehalts, ihrer einstellbaren Maschenweite und ihrer chemischen Stabilit\u00e4t als diffusionsgesteuerte Matrizen f\u00fcr die Wirkstoffabgabe eingesetzt. Durch die Anpassung der Gelierungsverh\u00e4ltnisse und der Netzwerkdichte l\u00e4sst sich die Freisetzungskinetik von eingekapselten Wirkstoffen oder Biomolek\u00fclen pr\u00e4zise steuern. PAM-basierte Systeme werden zudem als Plattformen f\u00fcr die lokalisierte Verabreichung untersucht, bei der langfristige Stabilit\u00e4t erforderlich 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-3225b62 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3225b62\" 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\">Biosensoren und weiche Bioelektronik<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4831def elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4831def\" 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\">Polyacrylamid-Hydrogele finden aufgrund ihrer einstellbaren Viskoelastizit\u00e4t, ihrer optischen Transparenz und ihrer Kompatibilit\u00e4t mit funktionellen F\u00fcllstoffen breite Anwendung in Biosensoren und weichen bioelektronischen Ger\u00e4ten. PAM-basierte Verbundwerkstoffe, die Nanopartikel oder leitf\u00e4hige Additive enthalten, erm\u00f6glichen die Entwicklung flexibler Sensoren, die mechanische Verformungen, biochemische Signale oder magnetische Reize erfassen k\u00f6nnen. Aufgrund ihrer Stabilit\u00e4t bei wiederholter Verformung eignen sie sich f\u00fcr tragbare Plattformen zur Gesundheits\u00fcberwachung und Diagnostik.  <\/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 Polyacrylamid-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\">Das viskoelastische Verhalten von Polyacrylamid-Hydrogelen ist entscheidend f\u00fcr deren Leistungsf\u00e4higkeit in biologischen und funktionalen Anwendungen. Zeitabh\u00e4ngige Spannungsrelaxation, Kriechen und Energiedissipation beeinflussen, wie Zellen mechanische Signale wahrnehmen, wie sich Belastungen innerhalb des Materials verteilen und wie das Gel auf wiederholte oder anhaltende Verformungen reagiert. F\u00fcr Anwendungen, die von der Zellkultur bis hin zu Weichgewebe-Nachbildungen reichen, erm\u00f6glicht das Verst\u00e4ndnis und die Steuerung viskoelastischer Eigenschaften eine genauere Nachbildung der Mechanik nativen Gewebes und verbessert die Vorhersagegenauigkeit unter dynamischen 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-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 Polyacrylamid-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 und viskoelastischen Eigenschaften von PAM-Hydrogelen werden \u00fcblicherweise mittels Volumenrheometrie, Zugversuchen und Druckversuchen untersucht. Diese Verfahren liefern quantitative Messwerte f\u00fcr den Elastizit\u00e4tsmodul, den Speichermodul und den Verlustmodul sowie f\u00fcr das Spannungs-Dehnungs-Verhalten. Herk\u00f6mmliche Methoden erfordern jedoch h\u00e4ufig direkten Kontakt, relativ gro\u00dfe Verformungen oder eine zerst\u00f6rende Probenhandhabung. Infolgedessen k\u00f6nnen sie m\u00f6glicherweise weder die Gelbildung im Fr\u00fchstadium noch subtile viskoelastische Ver\u00e4nderungen oder die langfristige mechanische Entwicklung in hydratisierten oder sterilen Umgebungen erfassen.   <\/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 von Polyacrylamid-Hydrogel 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 Polyacrylamid-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\">Ein zerst\u00f6rungsfreies, ber\u00fchrungsloses Messger\u00e4t, das speziell f\u00fcr die Charakterisierung weicher Materialien wie Polyacrylamid-Hydrogele entwickelt wurde. Es erzeugt sanfte mechanische Schwingungen in der Probe und analysiert die daraus resultierende Resonanzantwort, um die viskoelastischen Eigenschaften in Echtzeit zu ermitteln. Dieser Ansatz reagiert \u00e4u\u00dferst empfindlich auf geringf\u00fcgige \u00c4nderungen der Steifigkeit und eignet sich besonders gut f\u00fcr weiche, stark hydratisierte Gele.  <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Zu den wesentlichen Vorteilen z\u00e4hlen die zerst\u00f6rungsfreie Pr\u00fcfung, die Echtzeit\u00fcberwachung der Gelierungskinetik, eine hohe Wiederholgenauigkeit sowie die M\u00f6glichkeit, dieselbe Probe \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum hinweg zu messen, ohne die Sterilit\u00e4t zu beeintr\u00e4chtigen. Das System erm\u00f6glicht die kontinuierliche Verfolgung der mechanischen Entwicklung vom Fl\u00fcssig-Gel-\u00dcbergang bis zur endg\u00fcltigen Steifigkeit, was es besonders wertvoll f\u00fcr die Untersuchung von Polymerisation, Quellung und Langzeitstabilit\u00e4t macht. <\/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 Polyacrylamid-Basis durchgef\u00fchrt. Im folgenden Abschnitt werden die verwendeten Materialien und Methoden beschrieben; anschlie\u00dfend werden die Ergebnisse vorgestellt, die ein praktisches Beispiel f\u00fcr die F\u00e4higkeit des Ger\u00e4ts liefern, viskoelastische Eigenschaften \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum hinweg 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\">Polyacrylamid (PAAm)-Hydrogele wurden durch Verd\u00fcnnung einer 40-prozentigen Acrylamid-Stamml\u00f6sung (37,5:1; Bio-Rad) in entionisiertem Wasser auf Endkonzentrationen des Polymers von 5, 7,5, 10, 12,5 und 15 % (v\/v) verd\u00fcnnt wurden. Die Polymerisation wurde durch Zugabe von frisch hergestellter 10-prozentiger (w\/v) Ammoniumpersulfat-L\u00f6sung (APS; 1 % v\/v Endkonzentration) und TEMED (0,2 % v\/v Endkonzentration) unter einem Abzug eingeleitet, wobei die Mengen an APS und TEMED \u00fcber alle Formulierungen hinweg konstant gehalten wurden. Die Vorl\u00e4uferl\u00f6sung wurde z\u00fcgig vermischt, sofort in Petrischalen gegossen und bei Raumtemperatur polymerisieren gelassen. Nach ca. 30 Minuten wurden die Schalen versiegelt (z. B. mit Parafilm), um eine Austrocknung zu minimieren, und die Gele wurden 24 Stunden lang bei Raumtemperatur vollst\u00e4ndig aush\u00e4rten gelassen. Anschlie\u00dfend wurden die Gele auf die f\u00fcr den \u03bc-Volumen-Probenhalter erforderlichen Abmessungen zugeschnitten, und die PAAm-Formulierungen (5\u201315 %) wurden mit dem ElastoSens\u2122 Bio charakterisiert.    <\/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\">Eine Erh\u00f6hung der Polyacrylamid-Konzentration (Poly-A) von 5 % auf 15 % (w\/v) f\u00fchrte zu einem Anstieg des Scherspeichermoduls (G\u2032), der sich \u00fcber den gesamten untersuchten Bereich hinweg \u00fcber eine Gr\u00f6\u00dfenordnung erstreckte (Abbildung 1). Gele mit niedriger Konzentration (5\u20137,5 %) wiesen relativ weiche mechanische Eigenschaften auf, w\u00e4hrend h\u00f6here Konzentrationen (10\u201315 %) zunehmend steifere Netzwerke erzeugten und bei 15 % Poly-A G\u2032-Werte von \u00fcber 40 kPa erreichten. Unter allen Bedingungen waren die Messungen in hohem Ma\u00dfe reproduzierbar, wobei die Standardabweichungen durchweg unter 4 % lagen (n = 3), was die zuverl\u00e4ssige mechanische Charakterisierung unter Verwendung des \u03bc-Volumen-Probenhalters des ElastoSens\u2122 Bio belegt. Dieser Trend ist zu erwarten, da eine h\u00f6here Polymerkonzentration ein dichteres Netzwerk mit mehr Kettenverflechtungen\/Vernetzungen erzeugt, was die elastische Reaktion (G\u2032) erh\u00f6ht. Insgesamt zeigen die Daten, dass das ElastoSens\u2122 Bio durch die Hydrogelformulierung bedingte Unterschiede in der Steifigkeit eindeutig unterscheiden 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-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=\"678\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Poly-A-.png?fit=1024%2C678&amp;ssl=1\" class=\"attachment-large size-large wp-image-63318\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Poly-A-.png?w=1271&amp;ssl=1 1271w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Poly-A-.png?resize=300%2C199&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Poly-A-.png?resize=1024%2C678&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Poly-A-.png?resize=768%2C509&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Poly-A-.png?resize=113%2C75&amp;ssl=1 113w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Poly-A-.png?resize=700%2C464&amp;ssl=1 700w\" sizes=\"(max-width:767px) 700px, (max-width:1024px) 100vw, 1024px\" data-attachment-id=\"63318\" data-permalink=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/poly-a-2\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Poly-A-.png?fit=1271%2C842&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"1271,842\" 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=\"Poly-A\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/Poly-A-.png?fit=1024%2C678&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\">  Scherspeichermodul (G\u2032) von Polyacrylamid (Poly-A)-Hydrogelen in Abh\u00e4ngigkeit von der Polymerkonzentration (5\u201315 % w\/v), gemessen mit dem \u03bc-Volumen-Probenhalter des ElastoSens\u2122 Bio. Die Balken stellen den Mittelwert \u00b1 SD dar (n = 3). <\/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\">Die mechanischen Eigenschaften von Polyacrylamid-Hydrogelen \u2013 die durch die Vernetzungsdichte, das Quellverhalten und die Viskoelastizit\u00e4t bestimmt werden \u2013 sind f\u00fcr ihren Einsatz in biomedizinischen Anwendungen, in der Sensorik und bei weichen Materialien von zentraler Bedeutung. Als weiche, stark hydratisierte und einstellbare Systeme erfordern PAM-Hydrogele eine pr\u00e4zise mechanische \u00dcberwachung, ohne dass dabei ihre Struktur oder ihre Umgebung ver\u00e4ndert wird. <\/span><\/p><ul><li><span style=\"font-weight: 400\">  Eine f\u00fcr weiche Materialien optimierte zerst\u00f6rungsfreie Technologie.<\/span><\/li><li><span style=\"font-weight: 400\">Hohe Empfindlichkeit und Wiederholgenauigkeit \u00fcber einen breiten Steifigkeitsbereich hinweg.<\/span><\/li><li><span style=\"font-weight: 400\">Echtzeit\u00fcberwachung der Gelierungskinetik und des Fl\u00fcssig-Gel-\u00dcbergangs.<\/span><\/li><li><span style=\"font-weight: 400\">Direkte Messung der endg\u00fcltigen Gelsteifigkeit.<\/span><\/li><li><span style=\"font-weight: 400\">L\u00e4ngspr\u00fcfung derselben Probe unter hydratisierten oder sterilen Bedingungen.<\/span><\/li><li><span style=\"font-weight: 400\">Gegebenenfalls steht ein Photostimulationsmodul zur Echtzeit\u00fcberwachung der Photoverknetung zur Verf\u00fcgung.<\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-weight: 400\">Zusammen erm\u00f6glichen diese F\u00e4higkeiten tiefere Einblicke in Struktur-Eigenschafts-Beziehungen, eine verbesserte Reproduzierbarkeit sowie eine zuverl\u00e4ssigere \u00dcbertragung von Polyacrylamid-Hydrogel-Systemen aus der Grundlagenforschung in die angewandte Praxis.<\/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\">Sennakesavan, G., Mostakhdemin, M., Dkhar, L. K., Seyfoddin, A., &amp; Fatihhi, S. J. (2020). Acrylic acid\/acrylamide based hydrogels and its properties-A review.  <\/span>Polymer Degradation and Stability, 180, 109308.<\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Zainulabdeen, K., Younis, R. W., Jwad, R. S., Yusop, R. M., Yousif, E., &amp; Moneim, A. E. A. (2023). An overview of the biological activity of polyacrylamide hydrogels: Biological activities of hydrogels.  <\/span>Journal of Biotechnology Research Center, 17(2).<\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Awasthi, S., Gaur, J. K., Bobji, M. S., &amp; Srivastava, C. (2022). Nanoparticle-reinforced polyacrylamide hydrogel composites for clinical applications: A review.  <\/span>Journal of Materials Science, 57(17), 8041-8063.<\/p><p><span style=\"font-weight: 400\">Kandow, C. E., Georges, P. C., Janmey, P. A., &amp; Beningo, K. A. (2007). Polyacrylamide hydrogels for cell mechanics: steps toward optimization and alternative uses.  <\/span>Methods in cell biology, 83, 29\u201346.<\/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 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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\/65363\/page\/2\/\">2<\/a>\n<a class=\"page-numbers\" href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65363\/page\/3\/\">3<\/a>\n<a class=\"next page-numbers\" href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65363\/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>Polyacrylamid (PAM)-Hydrogele sind synthetische, mit Wasser gequollene Polymernetzwerke, die aus Acrylamid-Monomeren gebildet werden, welche chemisch oder physikalisch zu einer dreidimensionalen Struktur vernetzt sind. Polyacrylamid selbst ist ein organisches Polymer, das aus sich wiederholenden Acrylamid-Einheiten besteht und bei Vernetzung in w\u00e4ssrigen Umgebungen weiche, stark hydratisierte Gele mit gewebe\u00e4hnlichem mechanischem Verhalten bildet. PAM-Hydrogele sind vollst\u00e4ndig synthetisch und werden industriell hergestellt, wodurch sie eine hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge sowie einstellbare Eigenschaften bieten.  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