CAMBRIDGE / LONDON (IT BOLTWISE) – Forscher der Universität Cambridge haben ein innovatives Material entwickelt, das bei Arthritis-Schüben gezielt Medikamente freisetzen kann. Diese bahnbrechende Entwicklung könnte die Behandlung von Millionen von Menschen weltweit revolutionieren.

Die Universität Cambridge hat ein neues Material entwickelt, das in der Lage ist, auf kleinste Veränderungen im Körper zu reagieren und Medikamente gezielt freizusetzen. Diese Entwicklung könnte insbesondere bei Arthritis-Patienten von großem Nutzen sein, da das Material auf pH-Veränderungen während eines Schubs reagiert. Arthritis betrifft weltweit über 600 Millionen Menschen und verursacht erhebliche Kosten im Gesundheitswesen.
Das Material, das von einem Team um Professor Oren Scherman entwickelt wurde, nutzt speziell konzipierte und reversible Querverbindungen innerhalb eines Polymernetzwerks. Diese Verbindungen sind empfindlich gegenüber Veränderungen des Säuregehalts, was dem Material seine hochreaktiven mechanischen Eigenschaften verleiht. Bei einem Anstieg der Säure im Gewebe, wie es bei einer Entzündung der Fall ist, wird das Material weicher und setzt die eingekapselten Medikamente frei.
Ein bemerkenswerter Vorteil dieser Technologie ist, dass sie keine externen Auslöser wie Hitze oder Licht benötigt, sondern allein durch die körpereigene Chemie aktiviert wird. Dies könnte den Weg für länger anhaltende und gezielte Arthritis-Behandlungen ebnen, die automatisch auf Schübe reagieren und gleichzeitig die Nebenwirkungen reduzieren.
In Laborversuchen wurde das Material mit einem fluoreszierenden Farbstoff beladen, um das Verhalten eines echten Medikaments zu simulieren. Die Ergebnisse zeigten, dass das Material bei den für arthritische Gelenke typischen Säurewerten deutlich mehr Wirkstoff freisetzte als bei normalen, gesunden pH-Werten. Diese Fähigkeit, auf subtile Verschiebungen im Säuregehalt zu reagieren, könnte auch auf andere medizinische Bedingungen zugeschnitten werden.
Die Forscher planen nun, die Materialien in lebenden Systemen zu testen, um ihre Leistung und Sicherheit in einer physiologischen Umgebung zu bewerten. Sollte dieser Ansatz erfolgreich sein, könnte er die Tür zu einer neuen Generation von reaktionsfähigen Biomaterialien öffnen, die chronische Krankheiten mit größerer Präzision behandeln.

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