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Biologische Aufbau- und Verbindungstechnik

Die Schwerpunkte werden hier auf die Entwicklung von flexiblen Mikrosystemen gelegt, die polymere Materialien sowohl als Substrat als auch als Isolation und Häusung verwenden. Die Kombination von hybrid integrierten Schaltungen zur Signalverarbeitung und / oder Telemetrie mit flexiblen Trägerstrukturen mit monolithisch integrierten Zuleitungen und Elektrodenarrays erlaubt ultraleichte Implantate, die auch hohen Anforderungen an die Strukturbiokompatibilität genügen.

Die technologischen Grundlagen für die oben beschriebenen Anwendungen werden in der Forschungsrichtung der biokompatiblen Aufbau- und Verbindungstechnik beschrieben und erforscht. Die Schwerpunkte werden hier auf die Entwicklung von flexiblen Mikrosystemen gelegt, die polymere Materialien sowohl als Substrat als auch als Isolation und Häusung verwenden. Die Kombination von hybrid integrierten Schaltungen zur Signalverarbeitung und / oder Telemetrie mit flexiblen Trägerstrukturen mit monolithisch integrierten Zuleitungen und Elektrodenarrays erlaubt ultraleichte Implantate, die auch hohen Anforderungen an die Strukturbiokompatibilität genügen. Es wird die Entwicklung modularer Konzepte angestrebt, um den Anforderungen an verschiedene Applikationen mit einer möglichst geringen Modulanzahl gerecht zu werden.

Im Bereich der biomedizinischen Mikroimplantate wird das Konzept einer flexiblen Kapselung und Häusung (weiter) verfolgt, um von Keramik- und Titangehäusen zu vollständig flexiblen Implantaten zu gelangen. Die Langzeitstabilität dieser Implantate wird durch eine Multilagenkapselung z.B. aus Polyimid, Parylen und Silikongummi angestrebt und unter besonderer Beachtung der Vorbehandlung (z.B. mit Plasmaprozessen) der zu verbindenden Materialien erzielt.

Durch die Schaffung eines (kleinen) medizinischen Reinraums innerhalb der Labore der Professur wird ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen, mit dem sie sich international konkurrenzfähig platzieren kann. Damit besteht die Möglichkeit, die entwickelten Mikroimplantate unter definierten Bedingungen zu kapseln und zu reinigen und mit medizinischen Partnern bis hin zur klinischen Erprobung im Menschen voranzutreiben.

Die Entwicklungsschiene vom Material, der Prozesstechnologie Assemblierung und Kapselung über die Charakterisierung bis hin zur klinischen Applikation ermöglicht nicht nur exzellente Wissenschaft sondern unterstützt auch die schnelle Umsetzung und Überführung von Ideen in die Klinik und öffnet Ausgründungen zur Kommerzialisierung von Konzepten in marktfähige Produkte den Weg.
 

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