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title: "Forscher der WSU entwickeln pulsierendes, 3D-gedrucktes Herzmodell für die chirurgische Ausbildung"
url: https://www.voxelmatters.com/de/forscher-der-wsu-entwickeln-pulsierendes-3d-gedrucktes-herzmodell-fuer-die-chirurgische-ausbildung/
date: 2026-03-10
modified: 2026-03-10
lang: de
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Forscher der Washington State University (WSU) haben ein 3D-gedrucktes Modell der linken Herzhälfte entwickelt, das sich zusammenzieht und schlägt. Damit steht Chirurgen und Medizinstudenten ein wiederverwendbares, patientenspezifisches Werkzeug zur Verfügung,..."
categories:
  - "Bioprinting"
  - "Medizinische Forschung"
  - "Medizinische Modelle"
tags:
  - "future"
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word_count: 369
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# Forscher der WSU entwickeln pulsierendes, 3D-gedrucktes Herzmodell für die chirurgische Ausbildung

Forscher der [Washington State University](https://www.voxelmatters.com/researchers-3d-print-antenna-arrays-for-flexible-wireless-systems/) (WSU) haben ein 3D-gedrucktes Modell der linken Herzhälfte entwickelt, das sich zusammenzieht und schlägt. Damit steht Chirurgen und Medizinstudenten ein wiederverwendbares, patientenspezifisches Werkzeug zur Verfügung, mit dem sie Herzoperationen üben können.

Die derzeitigen Ausbildungsmöglichkeiten, zu denen Tiere, Leichen und Computersimulationen gehören, sind weder wiederverwendbar noch patientenspezifisch, und [bestehende synthetische Modelle weisen Einschränkungen auf](https://www.voxelmatters.com/mit-researchers-3d-print-heart-replicas-that-pump-like-real-ones/), da sie das Verhalten eines lebenden Herzens nicht realistisch nachbilden können.

„Es gibt andere synthetische Modelle, die meist aus Gussformen hergestellt werden, und eine der größten Einschränkungen dabei ist, dass sie einige der komplexeren Krümmungen, die man im Herzen sieht, nicht nachbilden können“, erklärte Alejandro Guillen Obando, Erstautor der Studie und Doktorand an der Fakultät für Maschinenbau und Werkstofftechnik der WSU.

## Bau einer funktionsfähigen Nachbildung

![WSU researchers develop beating, 3D printed heart model for surgical training](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/03/3D-printed-heart-diagram-340x261.jpg)

Die Forscher verwendeten einen Scan eines echten Herzens, um eine Nachbildung zu drucken, die Vorhof, Herzkammer und Mitralklappe umfasst und eine weiche Textur aufweist, die dem echten Organ ähnelt. Mehrere winzige pneumatische Aktuatoren treiben die Schlagbewegung des Modells an, während ein fadenförmiges Material die Bewegung der Mitralklappe steuert. Sensoren überwachen den simulierten Blutdruck, während künstliches Blut durch das Modell zirkuliert.

„Für Ärzte und Chirurgen ist es sehr nützlich, an einem noch schlagenden Herzen zu üben, insbesondere für minimalinvasive Operationen“, sagte Kaiyan Qiu, Berry Family Assistant Professor an der School of Mechanical and Materials Engineering der WSU und korrespondierender Autor der Veröffentlichung.

„In unserem Fall ist dieses Modell das erste vollständig synthetische Modell, das ohne Hilfe von Tiermodellen die gesamte linke Herzhälfte nachahmt. Wir konnten sowohl die anatomischen Merkmale als auch die dynamischen Funktionen integrieren.“

![WSU researchers develop beating, 3D printed heart model for surgical training](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/03/heart-models3-1536x1152-1-340x255.jpg)

„Unser schichtweiser Ansatz beim 3D-Druck ermöglicht es uns, mehr Krümmung hinzuzufügen und die Kammern so zu gestalten, dass sie ein echtes Herz simulieren“, fügte Guillen Obando hinzu.

## Vom Modell zum Verfahren

Um das Modell zu validieren, druckten die Forscher eine defekte Mitralklappe und führten eine Reparatur mit einem Gerät durch, das handelsüblichen Produkten ähnelt. Sensoren bestätigten einen erhöhten Blutdruck in der linken Herzkammer, was auf einen vollständigen Klappenschluss hindeutete, während die Ultraschallbildgebung keine Blutrückfluss in die Herzkammer zeigte.

Das Team hat über das Büro für Innovation und Unternehmertum der WSU ein vorläufiges Patent angemeldet und arbeitet nun an einem vollständigen Vierkammer-Vierklappenmodell.

Das Team [veröffentlichte seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift *Advanced Materials Technologies*](https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.70885).