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title: "Das 3D-gedruckte Hydrogel-Implantat der Penn State senkt den Blutdruck in Studien um 15 %"
url: https://www.voxelmatters.com/de/das-3d-gedruckte-hydrogel-implantat-der-penn-state-senkt-den-blutdruck-in-studien-um-15/
date: 2026-05-16
modified: 2026-05-16
lang: de
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Forscher der Penn State University haben ein 3D-gedrucktes bioelektronisches Implantat entwickelt, das sich um die Halsschlagader legt und niederfrequente elektrische Impulse abgibt, um den Blutdruck zu senken – und das..."
categories:
  - "Bioprinting"
  - "Medizinische Forschung"
  - "Medizinisches AM"
tags:
  - "future"
image: https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/05/3D-printed-hydrogel-implant-01-640x400.jpg
word_count: 386
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# Das 3D-gedruckte Hydrogel-Implantat der Penn State senkt den Blutdruck in Studien um 15 %

[Forscher der Penn State University](https://www.voxelmatters.com/verizon-5g-will-power-am-research-at-penn-state-university/) haben ein [3D-gedrucktes bioelektronisches Implantat](https://www.voxelmatters.com/engineers-3d-print-hydrogels-to-monitor-activity-in-the-body/) entwickelt, das sich um die Halsschlagader legt und niederfrequente elektrische Impulse abgibt, um den Blutdruck zu senken – und das ganz ohne Nähte oder medikamentöse Behandlung. Das Gerät mit dem Namen CaroFlex wurde aus leitfähigen Hydrogelen hergestellt.

Herkömmliche implantierbare Bioelektronik basiert derzeit auf starren Metallen und Kunststoffen, die sich jedoch nur schwer an die ständige Ausdehnung und Kontraktion der Blutgefäße anpassen können. Diese mechanische Diskrepanz kann im Laufe der Zeit zu einer Verschlechterung des Kontakts des Geräts führen und Schäden am umgebenden Gewebe verursachen. CaroFlex soll dieses Problem durch eine klebende Hydrogel-Schicht lösen, die sich direkt an die Arterienwand anlagert.

![Penn State](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/05/3D-printed-hydrogel-implant-02-340x213.jpg)

„Diese Geräte werden in der Regel mit Nähten fixiert“, sagte Tao Zhou, Assistenzprofessor für Ingenieurwissenschaften und Mechanik an der Penn State. „Diese Nähte können mit der Zeit das Gewebe schädigen, in das sie eingebettet sind.“

CaroFlex zielt auf das Baroreflexsystem des Körpers ab – einen Mechanismus, der den Blutdruck über druckempfindliche Nervenenden im Karotissinus reguliert. Das Implantat sendet elektrische Impulse an diese Rezeptoren, die dem Gehirn signalisieren, die Herzfrequenz und den Gefäßwiderstand anzupassen.

Vor den Tierversuchen untersuchte das Forschungsteam die physikalischen und elektrischen Eigenschaften des Geräts unter Laborbedingungen. Die Hydrogel-Struktur dehnte sich vor dem Versagen auf mehr als das Doppelte ihrer ursprünglichen Länge aus, und die Klebeschicht behielt nach sechsmonatiger Lagerung ihre Leistungsfähigkeit bei.

In Versuchen mit Ratten senkten vier von fünf elektrischen Stimulationseinstellungen den Blutdruck um durchschnittlich mehr als 15 %. Die Gewebeuntersuchung zwei Wochen nach der Implantation zeigte nur minimale Entzündungen oder Immunreaktionen, und im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden auf Platinbasis zeigte CaroFlex einen gleichmäßigeren Gewebekontakt und eine stabilere elektrische Leistung.

„Bei vielen Patienten führt selbst die Einnahme einer Kombination aus drei bis fünf Medikamenten nicht zu einer Senkung ihres Bluthochdrucks“, sagte Zhou. Er fügte hinzu, dass bioelektronische Therapien einen weiteren Weg für Patienten bieten könnten, deren Bluthochdruck trotz Standardbehandlung unkontrolliert bleibt.

Das Team erklärte, dass der 3D-Druck dazu beitragen könnte, die Entwicklung personalisierter bioelektronischer Implantate für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere chronische Leiden zu beschleunigen. Es sind weitere Arbeiten geplant, um das Gerät zu verfeinern, bevor mit Versuchen an größeren Tieren fortgefahren wird.

[Zhou leitete kürzlich die Entwicklung einer Methode zum 3D-Druck weicher Hirnelektroden, deren Form an die individuelle Oberflächengeometrie einzelner Patienten angepasst ist](https://www.voxelmatters.com/de/forscher-der-penn-state-university-entwickeln-3d-gedruckte-bioelektroden-die-auf-die-individuelle-geometrie-des-gehirns-zugeschnitten-sind/), mit dem Ziel, die neuronale Überwachung bei neurodegenerativen Erkrankungen zu verbessern.