{"id":71003,"date":"2026-09-29T16:23:34","date_gmt":"2026-09-29T20:23:34","guid":{"rendered":"https:\/\/rheolution.com\/?p=71003"},"modified":"2026-09-29T16:23:34","modified_gmt":"2026-09-29T20:23:34","slug":"fibrin-hydrogele","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/","title":{"rendered":"Fibrin-Hydrogele"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"71003\" class=\"elementor elementor-71003 elementor-62704\" 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\">Fibrin-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 Fibrin-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;\">Fibrin-Hydrogele sind nat\u00fcrliche, proteinbasierte Biomaterialien, die aus Fibrin gebildet werden, jenem unl\u00f6slichen Polymer, das bei der Blutgerinnung entsteht. Fibrin entsteht aus Fibrinogen, einem Plasmaglykoprotein, das aus drei gepaarten Polypeptidketten besteht, die sich nach enzymatischer Aktivierung zu einem faserigen Netzwerk zusammenlagern. Unter physiologischen Bedingungen wird die Fibrinbildung durch die Thrombin-vermittelte Spaltung von Fibrinogen ausgel\u00f6st, wodurch Polymerisationsstellen freigelegt werden, die die spontane Selbstorganisation zu einer hydratisierten, por\u00f6sen Matrix antreiben.  <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Fibrin kann aus autologem Plasma, gepooltem allogenem Plasma oder kommerziell gereinigten Fibrinogenpr\u00e4paraten gewonnen werden. Die Hydrogelbildung erfolgt in der Regel durch das Vermischen von Fibrinogen mit Thrombin und Kalziumionen, was zu einer schnellen Gelierung vor Ort f\u00fchrt. Da Fibrin ein nat\u00fcrlicher Bestandteil der provisorischen extrazellul\u00e4ren Matrix w\u00e4hrend der Wundheilung ist, bilden Fibrin-Hydrogele die Gewebemikroumgebungen im Fr\u00fchstadium sehr genau nach und unterst\u00fctzen dynamische 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-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 Fibrin-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-e821974 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e821974\" 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 Bildung von Fibrin-Hydrogel erfolgt durch enzymatische Polymerisation und anschlie\u00dfende Stabilisierung des Netzwerks:<\/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-f3f79d0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f3f79d0\" 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<ul><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Gelierungsmechanismus:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> Thrombin spaltet Fibrinopeptide aus Fibrinogen ab, wodurch sich Fibrinmonomere selbst zu Protofibrillen und Fasern zusammenlagern k\u00f6nnen.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Netzwerkstabilisierung:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> Faktor XIIIa katalysiert die kovalente Vernetzung zwischen Fibrinketten und st\u00e4rkt so die strukturelle Integrit\u00e4t.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Vernetzungsstrategien:<\/b><ul><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">Enzymatische Vernetzung \u00fcber Faktor XIIIa.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">Chemische Vernetzung unter Verwendung von Wirkstoffen wie Genipin.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"2\"><span style=\"font-weight: 400;\">Verbundbildung mit synthetischen oder nat\u00fcrlichen Polymeren zur Erh\u00f6hung der Stabilit\u00e4t.<\/span><\/li><\/ul><\/li><\/ul><p><b>Umwelteinfl\u00fcsse:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> Die Fibrinogenkonzentration, die Thrombinaktivit\u00e4t, der Kalziumionengehalt, der pH-Wert und die Temperatur beeinflussen die Faserdicke, die Porengr\u00f6\u00dfe und die Gelierungskinetik.<\/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-8842651 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8842651\" 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;\">Diese Parameter erm\u00f6glichen eine pr\u00e4zise Anpassung der Architektur des Fibrin-Hydrogels an spezifische biologische und mechanische Anforderungen.<\/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;\">Fibrin-Hydrogele sind mechanisch weich und viskoelastisch, was ihre Funktion als vor\u00fcbergehende Matrix bei der Gewebeheilung widerspiegelt. Ihre Steifigkeit ist im Vergleich zu belastungstragenden Geweben in der Regel gering, reagiert jedoch sehr empfindlich auf die Parameter der Rezeptur. <\/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-4476bec elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4476bec\" 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<ul><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Elastizit\u00e4tsmodul steigt mit zunehmender Fibrinogenkonzentration und erh\u00f6hter Vernetzungsdichte an.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Faserstruktur und die Porosit\u00e4t des Netzwerks haben einen starken Einfluss auf das Spannungsrelaxations- und Dehnungsversteifungsverhalten.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die mechanischen Eigenschaften ver\u00e4ndern sich im Laufe der Zeit aufgrund eines enzymatischen Abbaus, der durch Plasmin und Matrix-Metalloproteinasen vermittelt wird. <\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ein schneller Abbau kann zu einer fortschreitenden Erweichung und zum Verlust der strukturellen Stabilit\u00e4t f\u00fchren, sofern dies nicht durch Vernetzung oder eine Verbundkonstruktion stabilisiert wird.<\/span><\/li><\/ul>\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-c04799a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c04799a\" 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;\">Aufgrund dieses dynamischen mechanischen Profils eignet sich Fibrin besonders gut f\u00fcr Anwendungen, bei denen ein schrittweiser Umbau der Matrix angestrebt wird.<\/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-62fefea elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"62fefea\" 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;\">Fibrin-Hydrogele weisen aufgrund ihrer intrinsischen biochemischen Signale eine starke biologische Aktivit\u00e4t auf:<\/span><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Unterst\u00fctzung einer robusten Zelladh\u00e4sion durch Integrin-Bindungsmotive.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">F\u00f6rdern die Zellmigration, die Zellproliferation und den Umbau der extrazellul\u00e4ren Matrix.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sie weisen eine hohe Biokompatibilit\u00e4t und geringe Immunogenit\u00e4t auf, insbesondere wenn sie aus autologen Quellen stammen.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sie unterliegen einem zellvermittelten enzymatischen Abbau, wodurch ein kontrolliertes Einwachsen und der Ersatz von Gewebe erm\u00f6glicht werden.<\/span><\/li><\/ul>\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-f155d22 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f155d22\" 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;\">Fibrin kann zudem mit bioaktiven Peptiden oder Wachstumsfaktor-bindenden Dom\u00e4nen funktionalisiert werden, um die zellul\u00e4ren Reaktionen weiter zu modulieren.<\/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 Fibrin-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;\">Fibrin-Hydrogele finden breite Anwendung als Ger\u00fcstmaterialien f\u00fcr die Regeneration von Weich- und Bindegewebe. Ihre Injektierbarkeit, Zellvertr\u00e4glichkeit und Abbaubarkeit erm\u00f6glichen den Einsatz in den Bereichen Haut-, Knorpel-, Knochen-, Herz-, Gef\u00e4\u00df-, Nerven- und Sehnen-Tissue-Engineering. Fibrin kann allein oder in Kombination mit Verst\u00e4rkungsmaterialien verwendet werden, um anwendungsspezifische mechanische Eigenschaften zu erzielen.  <\/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 vitro bieten Fibrin-Hydrogele eine dreidimensionale Mikroumgebung, die fr\u00fche extrazellul\u00e4re Matrizen sehr genau nachbildet. Sie erm\u00f6glichen eine gleichm\u00e4\u00dfige Einkapselung der Zellen, unterst\u00fctzen eine gewebe\u00e4hnliche Organisation und erm\u00f6glichen die Untersuchung von zellgesteuertem Matrixumbau, Angiogenese und Krankheitsverlauf unter physiologisch relevanten mechanischen 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-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;\">Fibrin-Hydrogele dienen als wirksame Verabreichungsplattformen f\u00fcr Zellen, Wachstumsfaktoren und therapeutische Wirkstoffe. Ihre enzymatisch abbaubare Beschaffenheit erm\u00f6glicht eine lokalisierte, zellabh\u00e4ngige Freisetzung, w\u00e4hrend ihre adh\u00e4siven Eigenschaften den Verbleib an den Zielstellen nach der Injektion oder Implantation unterst\u00fctzen. <\/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 Fibrin-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 Fibrin-Hydrogelen ist f\u00fcr deren biologische Funktion von zentraler Bedeutung. Spannungsrelaxation, zeitabh\u00e4ngige Steifigkeits\u00e4nderungen und durch Abbau bedingte Erweichung beeinflussen die Zellausbreitung, Migration, Differenzierung und Matrixablagerung. Da Fibrin in vivo als vor\u00fcbergehendes Ger\u00fcst dient, koordinieren seine sich ver\u00e4ndernden viskoelastischen Eigenschaften die mechanische St\u00fctzung mit der fortschreitenden Gewebebildung, weshalb eine genaue mechanische Charakterisierung f\u00fcr ein vorausschauendes Design 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-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\">Methoden zur Charakterisierung der Viskoelastizit\u00e4t von Fibrin-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 Fibrin-Hydrogelen werden \u00fcblicherweise mittels Rheometrie, Druckversuchen und Zugversuchen untersucht. Diese Methoden liefern zwar wertvolle Informationen \u00fcber die Volumeneigenschaften, erfordern jedoch h\u00e4ufig eine zerst\u00f6rende Probenhandhabung, weisen bei sehr weichen Gelen eine unzureichende Empfindlichkeit auf und schr\u00e4nken die Langzeit\u00fcberwachung ein. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen herk\u00f6mmliche Techniken die Sterilit\u00e4t beeintr\u00e4chtigen oder die schnelle Gelierungsdynamik sowie fr\u00fche Fl\u00fcssig-Gel-\u00dcberg\u00e4nge nicht 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\">ElastoSens\u2122 Bio: Ein zerst\u00f6rungsfreies Messverfahren f\u00fcr weiche Fibrin-Hydrogele<\/h2>\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><span style=\"font-weight: 400;\">Das <a href=\"https:\/\/rheolution.com\/instrument-elastosensbio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>ElastoSens\u2122 Bio <\/strong><\/a><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">ist ein <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Eine Plattform f\u00fcr zerst\u00f6rungsfreie mechanische Pr\u00fcfungen, die speziell f\u00fcr weiche, hydratisierte Biomaterialien wie Fibrin-Hydrogele entwickelt wurde. Sie misst viskoelastische Eigenschaften durch sanfte, ber\u00fchrungslose Anregung, wodurch die Integrit\u00e4t der Probe w\u00e4hrend der gesamten Pr\u00fcfung gewahrt bleibt. <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Zu den wichtigsten Vorteilen z\u00e4hlen:<\/span><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Hohe Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit bei Hydrogelen mit geringer Steifigkeit.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Echtzeit\u00fcberwachung der Gelierungskinetik, einschlie\u00dflich des \u00dcbergangs von der fl\u00fcssigen in die gelartige Phase und der endg\u00fcltigen Steifigkeit.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Langzeituntersuchung derselben Probe \u00fcber einen bestimmten Zeitraum hinweg, um deren Abbau oder Umbau zu verfolgen.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Kompatibilit\u00e4t mit sterilen Arbeitsabl\u00e4ufen und zellhaltigen Konstrukten.<\/span><\/li><\/ul>\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-4c4f175 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4c4f175\" 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;\">Durch die Erm\u00f6glichung einer kontinuierlichen, nicht-invasiven mechanischen Charakterisierung tr\u00e4gt das ElastoSens\u2122 Bio zu einem tieferen Verst\u00e4ndnis des Verhaltens von Fibrin-Hydrogelen w\u00e4hrend der Herstellung, der Kultivierung und der funktionellen Anwendung 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-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-aed2e2d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"aed2e2d\" 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 Fibrinhydrogelen \u2013 das durch enzymatische Polymerisation, Netzwerkarchitektur und schnellen Abbau bestimmt wird \u2013 ist von zentraler Bedeutung f\u00fcr ihre Rolle als provisorische Matrizen bei der Gewebereparatur und in biotechnologischen Systemen. Als weiche, hochviskoelastische und sich dynamisch ver\u00e4ndernde Materialien profitieren Fibrinhydrogele von Methoden zur mechanischen Charakterisierung, die sowohl die Struktur als auch die Sterilit\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-b86e41a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b86e41a\" 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<ul><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Eine speziell f\u00fcr weiche Hydrogele entwickelte zerst\u00f6rungsfreie Technologie erm\u00f6glicht die Pr\u00fcfung, ohne die empfindlichen Fibrinnetzwerke zu zerst\u00f6ren.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die hohe Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit gew\u00e4hrleisten eine zuverl\u00e4ssige Messung von Fibrinmatrizen mit geringer Steifigkeit.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Echtzeit\u00fcberwachung erfasst die Gelierungskinetik, den Fl\u00fcssig-Gel-\u00dcbergang und die endg\u00fcltige Festigkeit.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Durch die Langzeituntersuchung derselben Probe lassen sich Abbau und Umbau unter sterilen Bedingungen nachverfolgen.<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Photostimulationsmodule k\u00f6nnen genutzt werden, wenn Fibrin mit photoh\u00e4rtbaren Komponenten kombiniert wird.<\/span><\/li><\/ul>\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-248621f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"248621f\" 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;\">Gemeinsam erm\u00f6glichen diese Funktionen tiefere Einblicke in die Zusammenh\u00e4nge zwischen Struktur und Eigenschaften von Fibrin sowie eine verbesserte Reproduzierbarkeit in der Forschung und bei translationalen Anwendungen.<\/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;\">Bayer, I. S. (2022). Advances in fibrin-based materials in wound repair: a review.  <\/span>Molecules, 27(14), 4504.<\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Ahmed, T. A., Dare, E. V., &#038; Hincke, M. (2008). Fibrin: a versatile scaffold for tissue engineering applications.  <\/span>Tissue Engineering Part B: Reviews, 14(2), 199-215.<\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Roberts, I. V., Bukhary, D., Valdivieso, C. Y. L., &#038; Tirelli, N. (2020). Fibrin matrices as (injectable) biomaterials: formation, clinical use, and molecular engineering.  <\/span>Macromolecular bioscience, 20(1), 1900283.<\/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\/de\/kontakt\/\">\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\" data-settings=\"{&quot;force_height&quot;:&quot;true&quot;,&quot;premium_blog_grid&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;premium_blog_layout&quot;:&quot;even&quot;,&quot;premium_blog_columns_number&quot;:&quot;50%&quot;,&quot;premium_blog_columns_number_tablet&quot;:&quot;50%&quot;,&quot;premium_blog_columns_number_mobile&quot;:&quot;100%&quot;,&quot;scroll_to_offset&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;premium_fe_trigger&quot;:&quot;load&quot;,&quot;premium_fe_direction&quot;:&quot;alternate&quot;,&quot;premium_fe_loop&quot;:&quot;default&quot;,&quot;premium_fe_easing&quot;:&quot;easeInOutSine&quot;}\" data-widget_type=\"premium-addon-blog.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\t\t\t<div class=\"premium-blog-wrap  premium-blog-even\" data-page=\"71003\" data-pagination=\"true\">\n\t\t\t\t\t\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 decoding=\"async\" width=\"7000\" height=\"2322\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?fit=7000%2C2322&amp;ssl=1\" class=\"attachment-full size-full wp-image-63001\" alt=\"\" data-attachment-id=\"63001\" data-permalink=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/fibrin-2\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?fit=7000%2C2322&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"7000,2322\" 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=\"FIBRIN\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?fit=1024%2C340&amp;ssl=1\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?w=7000&amp;ssl=1 7000w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?resize=300%2C100&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?resize=1024%2C340&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?resize=768%2C255&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?resize=1536%2C510&amp;ssl=1 1536w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?resize=2048%2C679&amp;ssl=1 2048w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?resize=150%2C50&amp;ssl=1 150w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?resize=700%2C232&amp;ssl=1 700w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?w=2440&amp;ssl=1 2440w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?w=3660&amp;ssl=1 3660w\" sizes=\"(max-width:767px) 700px, (max-width:7000px) 100vw, 7000px\" \/>\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\/fibrin-hydrogele\/\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-screen-only\">Fibrin-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\/fibrin-hydrogele\/\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\tFibrin-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\">Fibrin-Hydrogele sind nat\u00fcrliche, proteinbasierte Biomaterialien, die aus Fibrin entstehen, jenem unl\u00f6slichen Polymer, das bei der Blutgerinnung gebildet wird. Fibrin entsteht aus Fibrinogen, einem Plasmaglykoprotein, das aus drei gepaarten Polypeptidketten besteht, die sich bei enzymatischer Aktivierung zu einem faserigen Netzwerk zusammenlagern. Unter physiologischen Bedingungen wird die Fibrinbildung durch die Thrombin-vermittelte Spaltung von Fibrinogen ausgel\u00f6st, wodurch Polymerisationsstellen freigelegt werden, die die spontane Selbstorganisation zu einer hydratisierten, por\u00f6sen Matrix antreiben.<\/p><div class=\"premium-blog-excerpt-link-wrap\"><a href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-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 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\" 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=\"ALGINATE\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?fit=1024%2C340&amp;ssl=1\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?w=7000&amp;ssl=1 7000w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?resize=300%2C100&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?resize=1024%2C340&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?resize=768%2C255&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?resize=1536%2C510&amp;ssl=1 1536w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?resize=2048%2C679&amp;ssl=1 2048w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?resize=150%2C50&amp;ssl=1 150w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?resize=700%2C232&amp;ssl=1 700w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?w=2440&amp;ssl=1 2440w, https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/ALGINATE-1.jpg?w=3660&amp;ssl=1 3660w\" sizes=\"(max-width:767px) 700px, (max-width:7000px) 100vw, 7000px\" \/>\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\/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\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\/71003\/page\/2\/\">2<\/a>\n<a class=\"page-numbers\" href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71003\/page\/3\/\">3<\/a>\n<a class=\"next page-numbers\" href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71003\/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>Fibrin-Hydrogele sind nat\u00fcrliche, proteinbasierte Biomaterialien, die aus Fibrin entstehen, jenem unl\u00f6slichen Polymer, das bei der Blutgerinnung gebildet wird. Fibrin entsteht aus Fibrinogen, einem Plasmaglykoprotein, das aus drei gepaarten Polypeptidketten besteht, die sich bei enzymatischer Aktivierung zu einem faserigen Netzwerk zusammenlagern. Unter physiologischen Bedingungen wird die Fibrinbildung durch die Thrombin-vermittelte Spaltung von Fibrinogen ausgel\u00f6st, wodurch Polymerisationsstellen freigelegt werden, die die spontane Selbstorganisation zu einer hydratisierten, por\u00f6sen Matrix antreiben.  <\/p>\n","protected":false},"author":195401359,"featured_media":63001,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_wpcom_ai_launchpad_first_post":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[288,335],"tags":[89,124,88,261],"class_list":["post-71003","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-anwendungsberichte","category-polymer-library","tag-elastosens-bio","tag-life-sciences","tag-mechanical-testing","tag-polymer"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Fibrin-Hydrogele: Eigenschaften, Anwendungen und Mechanik<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Ein umfassender Leitfaden zu Fibrin-Hydrogelen, der sich mit Struktur, Gelierung, mechanischem Verhalten, Viskoelastizit\u00e4t und biomedizinischen Anwendungen befasst.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Fibrin-Hydrogele: Eigenschaften, Anwendungen und Mechanik\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Ein umfassender Leitfaden zu Fibrin-Hydrogelen, der sich mit Struktur, Gelierung, mechanischem Verhalten, Viskoelastizit\u00e4t und biomedizinischen Anwendungen befasst.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Rheolution\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"-0001-11-30T00:00:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-09-29T20:23:34+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"7000\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"2322\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Ana Paula Knorst\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Ana Paula Knorst\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Ana Paula Knorst\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/0b0ff48d3b1e01ba6ba6b90def2868ce\"},\"headline\":\"Fibrin-Hydrogele\",\"datePublished\":\"-0001-11-30T00:00:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-29T20:23:34+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/\"},\"wordCount\":1514,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/rheolution.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/FIBRIN.jpg?fit=7000%2C2322&ssl=1\",\"keywords\":[\"ElastoSens Bio\",\"Life Sciences\",\"Mechanical testing\",\"Polymer\"],\"articleSection\":[\"App-Notes\",\"Polymer Library\"],\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/\",\"name\":\"Fibrin-Hydrogele: Eigenschaften, Anwendungen und Mechanik\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/rheolution.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/FIBRIN.jpg?fit=7000%2C2322&ssl=1\",\"datePublished\":\"-0001-11-30T00:00:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-09-29T20:23:34+00:00\",\"description\":\"Ein umfassender Leitfaden zu Fibrin-Hydrogelen, der sich mit Struktur, Gelierung, mechanischem Verhalten, Viskoelastizit\u00e4t und biomedizinischen Anwendungen befasst.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/rheolution.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/FIBRIN.jpg?fit=7000%2C2322&ssl=1\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/rheolution.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/FIBRIN.jpg?fit=7000%2C2322&ssl=1\",\"width\":7000,\"height\":2322},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/anwendungsberichte\\\/fibrin-hydrogele\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/startseite\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Fibrin-Hydrogele\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/\",\"name\":\"Rheolution\",\"description\":\"Soft Matter Analytics for Life Sciences and Agri-Food.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/#organization\",\"name\":\"Rheolution\",\"url\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2020\\\/12\\\/RHEOLUTION_smarter_logo_RGB_cropped.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2020\\\/12\\\/RHEOLUTION_smarter_logo_RGB_cropped.png\",\"width\":2850,\"height\":637,\"caption\":\"Rheolution\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/rheolution\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/rheolution.com\\\/de\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/0b0ff48d3b1e01ba6ba6b90def2868ce\",\"name\":\"Ana Paula Knorst\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/281774e3d2b924704828e4303c303ea882aea52911c944bb7ee382b407bcefaf?s=96&d=identicon&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/281774e3d2b924704828e4303c303ea882aea52911c944bb7ee382b407bcefaf?s=96&d=identicon&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/281774e3d2b924704828e4303c303ea882aea52911c944bb7ee382b407bcefaf?s=96&d=identicon&r=g\",\"caption\":\"Ana Paula Knorst\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Fibrin-Hydrogele: Eigenschaften, Anwendungen und Mechanik","description":"Ein umfassender Leitfaden zu Fibrin-Hydrogelen, der sich mit Struktur, Gelierung, mechanischem Verhalten, Viskoelastizit\u00e4t und biomedizinischen Anwendungen befasst.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Fibrin-Hydrogele: Eigenschaften, Anwendungen und Mechanik","og_description":"Ein umfassender Leitfaden zu Fibrin-Hydrogelen, der sich mit Struktur, Gelierung, mechanischem Verhalten, Viskoelastizit\u00e4t und biomedizinischen Anwendungen befasst.","og_url":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/","og_site_name":"Rheolution","article_published_time":"-0001-11-30T00:00:00+00:00","article_modified_time":"2026-09-29T20:23:34+00:00","og_image":[{"width":7000,"height":2322,"url":"https:\/\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Ana Paula Knorst","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Verfasst von":"Ana Paula Knorst","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"8\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/"},"author":{"name":"Ana Paula Knorst","@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/#\/schema\/person\/0b0ff48d3b1e01ba6ba6b90def2868ce"},"headline":"Fibrin-Hydrogele","datePublished":"-0001-11-30T00:00:00+00:00","dateModified":"2026-09-29T20:23:34+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/"},"wordCount":1514,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?fit=7000%2C2322&ssl=1","keywords":["ElastoSens Bio","Life Sciences","Mechanical testing","Polymer"],"articleSection":["App-Notes","Polymer Library"],"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/","url":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/","name":"Fibrin-Hydrogele: Eigenschaften, Anwendungen und Mechanik","isPartOf":{"@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?fit=7000%2C2322&ssl=1","datePublished":"-0001-11-30T00:00:00+00:00","dateModified":"2026-09-29T20:23:34+00:00","description":"Ein umfassender Leitfaden zu Fibrin-Hydrogelen, der sich mit Struktur, Gelierung, mechanischem Verhalten, Viskoelastizit\u00e4t und biomedizinischen Anwendungen befasst.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/#primaryimage","url":"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?fit=7000%2C2322&ssl=1","contentUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?fit=7000%2C2322&ssl=1","width":7000,"height":2322},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/anwendungsberichte\/fibrin-hydrogele\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/rheolution.com\/de\/startseite\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Fibrin-Hydrogele"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/#website","url":"https:\/\/rheolution.com\/de\/","name":"Rheolution","description":"Soft Matter Analytics for Life Sciences and Agri-Food.","publisher":{"@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/rheolution.com\/de\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/#organization","name":"Rheolution","url":"https:\/\/rheolution.com\/de\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/RHEOLUTION_smarter_logo_RGB_cropped.png","contentUrl":"https:\/\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/RHEOLUTION_smarter_logo_RGB_cropped.png","width":2850,"height":637,"caption":"Rheolution"},"image":{"@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/company\/rheolution\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/rheolution.com\/de\/#\/schema\/person\/0b0ff48d3b1e01ba6ba6b90def2868ce","name":"Ana Paula Knorst","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/281774e3d2b924704828e4303c303ea882aea52911c944bb7ee382b407bcefaf?s=96&d=identicon&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/281774e3d2b924704828e4303c303ea882aea52911c944bb7ee382b407bcefaf?s=96&d=identicon&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/281774e3d2b924704828e4303c303ea882aea52911c944bb7ee382b407bcefaf?s=96&d=identicon&r=g","caption":"Ana Paula Knorst"}}]}},"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/pcuyPq-itd","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/rheolution.com\/wp-content\/uploads\/FIBRIN.jpg?fit=7000%2C2322&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71003","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/195401359"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71003"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71003\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":71117,"href":"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71003\/revisions\/71117"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/63001"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71003"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71003"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rheolution.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}