Medizin am Abend Berlin - MaAB-Fazit: Speziell beschichtetes Titan verringert Blutgerinnselgefahr auf Prothesen
Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Jena hat einen vielversprechenden Ansatz entwickelt, die Blutgerinnung auf dem Herzklappenmaterial Titan wesentlich zu reduzieren.
Auf sogenannten (110)-Titanoxid-Oberflächen sind die Blutplättchen kaum aktiv, was die Blutgerinnung reduziert.
Die Ursache hierfür liegt in dem unterschiedlichen Verhalten von Fibrinogen auf den Materialoberflächen.
Die Jenaer Doktorandin Maja Struczynska mit dem Modell eines einzelnen Fibrinogenmoleküls. (Foto: Jens Meyer/Uni Jena)
Etwa 25.000-mal im Jahr werden Menschen in Deutschland künstliche Herzklappen eingesetzt, weil die natürlichen Herzklappen – etwa durch eine Infektion – geschädigt sind.
Die mechanischen Herzklappen bestehen u. a. aus Titanoxid und halten viele Jahre.
- Weil Blut dazu neigt, im Kontakt mit diesen Materialoberflächen zu gerinnen, besteht jedoch die Gefahr, dass sich auf der Oberfläche der mechanischen Herzklappen Blutgerinnsel bilden.
- Das kann lebensbedrohlich werden, wenn sich diese Blutgerinnsel von den Materialien lösen.
- Deshalb nehmen die meisten Menschen mit mechanischen Herzklappen ein Leben lang Medikamente, die die Blutgerinnung reduzieren.
Einen vielversprechenden Ansatz, die Blutgerinnung auf dem
Herzklappen-material Titan wesentlich zu reduzieren, hat jetzt ein
internationales Forschungsteam entwickelt. Die Ergebnisse des Teams von
den Universitäten Jena, Leipzig und Illinois Urbana-Champaign (USA)
unter Leitung des Jenaer Materialwissenschaftlers Professor Klaus D.
Jandt sind jetzt in der Fachzeitschrift Advanced Healthcare Materials
veröffentlicht worden. Das Journal würdigt die Bedeutung und das
Potenzial dieser Entdeckung auch dadurch, dass sie auf dem Titel der
aktuellen Ausgabe abgebildet ist.
Aktivität der Blutplättchen verändert sich je nach Materialbeschichtung
Die Forschenden ließen auf Titanoxid mit kristallografisch verschieden
orientierten Oberflächen das Blutprotein Fibrinogen abscheiden.
Anschließend wurden die so beschichteten Materialoberflächen
Blutplättchen (Thrombozyten) ausgesetzt, deren Aktivität zusammen mit
Fibrinogen eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Blutgerinnseln
spielt. Dabei zeigten sich auf den verschieden orientierten
Materialoberflächen deutliche Unterschiede der Aktivität von
Blutplättchen. „Während auf sogenannten (001)-Titanoxid-Oberflächen die
Blutplättchen sehr aktiv sind und damit die Blutgerinnung fördern, haben
wir den gegenteiligen Effekt auf (110)-Oberflächen gefunden“, sagt die
Jenaer Doktorandin Maja Struczynská. „Die Ursache hierfür liegt in dem
unterschiedlichen Verhalten von Fibrinogen auf den Materialoberflächen“.
„Der Mechanismus für diesen Effekt ist physikalischer Natur,“ sagt Prof.
Jandt und ergänzt für die Fachleute:
„Fibrinogen nimmt eine bestimmte Faltung auf der hydrophoberen (110)-Fläche mit niedriger Oberflächenenergie an, was wiederum die Zugänglichkeit der von Blutplättchen erkannten primären Aminosäuresequenzen einschränkt und somit ihre Anhaftung minimiert.“
Jandt sieht ein enormes Potenzial darin, diese Materialien bei Herzklappen anzuwenden – dies verringere das Risiko der Blutgerinnselbildung und der damit verbundenen Komplikationen und schone so die Betroffenen.
Prof. Dr. Klaus D. Jandt
Otto-Schott-Institut für Materialforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Löbdergraben 32, 07743 Jena
Tel.: 03641 / 947730
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Originalpublikation:
Maja Struczynska, Izabela Firkowska-Boden, Nathan Levandovsky, Reinhard Henschler, Nour Kassir, and Klaus D. Jandt: How Crystallographic Orientation-Induced Fibrinogen Conformation Affects Platelet Adhesion and Activation onTiO2, Advanced Healthcare Materials 2023, DOI: 10.1002/adhm.20220250