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	<title>Biotech &#8211; phaenomenal.net</title>
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	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
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	<title>Biotech &#8211; phaenomenal.net</title>
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		<title>3D-gedruckte Neuronen kommunizieren mit Gehirnzellen</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:29:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Gedruckte künstliche Neuronen können erstmals realistische Signale erzeugen und mit lebenden Nervenzellen kommunizieren. Die Technologie verbindet flexible Materialien mit biologischer Funktion und könnte sowohl Neuroprothesen als auch energieeffizientere Computer ermöglichen – inspiriert von der Effizienz und Dynamik des menschlichen Gehirns.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Aerosolstrahldrucker in Hersams Labor bringt elektronische Tinten auf ein flexibles Polymer-Substrat auf: die neuen künstlichen Neuronen verhalten sich deswegen eher wie biologisches Gewebe. (Bild: Mark Hersam/Northwestern University) Kurzinfo: Gedruckte Neuronen und ihre Bedeutung • Künstliche Neuronen aus flexiblen, gedruckten Materialien • Nutzung von Graphen und…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/3d-gedruckte-neuronen-kommunizieren-mit-gehirnzellen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Innere Uhr: Per Haarpobe machen Forschende den Biorhythmus sichtbar</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:30:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ein neuer Test der Charité bestimmt den individuellen Biorhythmus anhand von DNA-Proben aus den Haarwurzeln. Die Methode ist einfacher als bisherige Verfahren und könnte die Grundlage für eine zirkadiane Medizin schaffen. Studien zeigen zudem Unterschiede durch Geschlecht, Alter und Lebensstil beim persönlichen Chronotyp.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die zirkadiane Medizin rückt näher: Eine Haarprobe reicht in Zukunft aus, um den individuellen Takt der inneren Uhr zu bestimmen. (Bild: Bert Maier, Charité) Kurzinfo: Haaranalyse und innere Uhr • Neuer Test bestimmt Chronotyp anhand von Haarwurzeln • Analyse von 17 Genen der molekularen Uhr • Nur eine Probe notwendig für präzise Bestimmung • Entwickelt von der Charité…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/innere-uhr-per-haarpobe-machen-forschende-den-biorhythmus-sichtbar/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Wenn Zellen denken lernen: Erstmals Bio-Bots mit Nervengewebe im Labor erzeugt</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:22:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[US-Forschende haben erstmals biologische Roboter mit selbstorganisierten Nervensystemen geschaffen. Diese Neurobots zeigen komplexere Bewegungen, veränderte Genaktivität und möglicherweise erste Ansätze sensorischer Fähigkeiten. Die Ergebnisse eröffnen neue Perspektiven für Medizin, Bioengineering und das Verständnis grundlegender biologischer Prinzipien.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Biobots entstehen aus embryonalen Zellen des Krallenfroschs. Ohne genetische Veränderung, allein durch ihre Organisation, bilden sie neue Strukturen – neuerdings auch Nervengewebe. (Bild: ) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Neurobots und biologische Robotik • Neurobots enthalten neuronale Vorläuferzellen •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/wenn-zellen-denken-lernen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Vom Lurch gelernt: Forschenden gelingt das Einfrieren und Auftauen von funktionsfähigem Hirngewebe</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biotech]]></category>
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					<description><![CDATA[Forschende der FAU Erlangen haben speziell behandeltes Hirngewebe extrem tiefgekühlt und nach dem Auftauen wieder normale elektrische Aktivität und sogar Lernprozesse beobachten können. Vorbild bei der schonenden Kühlmethode war dabei der Stoffwechsel des extrem frostresistenten sibirischen Salamanders. Die neuen Erkenntnisse könnten bei Medikamententests, der Forschung an Gehirnerkrankungen oder langfristig sogar in der Raumfahrt eine Rolle spielen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der sibirische Winkelzahnmolch kann Temperaturen von minus 50 Grad überstehen – denn seine Leber produziert das Frostschutzmittel Glycerin. So übersteht das Tier jahrelange Kälteperioden komplett tiefgefroren. Die Kryo-Forschung hat davon profitiert – eine Art künstliche Winterstarre scheint in greifbare Nähe zu rücken. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kuenstliche-winterstarre/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>3D-gedruckte Muskeln ordnen sich selbst zu wirksamen Strukturen</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:58:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ein Team der Xi'an Jiaotong University hat Muskelgewebe gedruckt, dessen Zellen sich mithilfe elektrischer Felder selbst ausrichten. Die leitfähigen, strukturierten Konstrukte verbesserten in Tiermodellen die Muskelregeneration. Die Methode könnte helfen, gedruckte Gewebe funktional näher an das menschliche Vorbild heranzuführen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anordnung von Zellen entscheidet über die Funktion: Das Drucken von einzelnen Muskelsträngen, aber auch von großen, leistungsfähigen Organen könnte mit der neuen Nanofaser-Methode vor der Tür stehen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) • Methode nutzt elektrohydrodynamisches Bioprinting • Elektrisches Feld von rund 3.000 Volt • Kombination aus Alginat und Fibrin als Bio-Tinte •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/gedruckte-muskeln-ordnen-sich-selbst/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Reißfeste künstliche Muskeln:  So bekommen softe Robots Superkräfte</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 11:12:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ein Team der University of Waterloo hat weiche, gummiartige Materialien entwickelt, die bis zu neunmal stärker sind als bisherige Varianten. Durch den Zusatz von Flüssigkristallen könnten diese „künstlichen Muskeln“ künftig Roboter antreiben, die sich geschmeidiger bewegen – etwa in der Medizintechnik oder kollaborativen Industrie.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das leistungsfähige Muskelmaterial könnte Soft Robotics aus der Laborphase in den Alltag katapultieren – in die Hände von Chirurginnen, Pflegern oder sogar in Haushaltsgeräte der Zukunft. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Künstliche Muskeln mit Flüssigkristallen…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kuenstliche-muskeln/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Mit Mikroben gegen den Plastikberg – Wie ein uraltes Enzym den Kunststoff neu erfinden könnte</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 13:10:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ein Team vom Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie hat ein Bakterienenzym entschlüsselt, das Ethylen – einen Grundstoff vieler Kunststoffe – ohne CO₂-Emissionen herstellt. Die Entdeckung könnte die Chemieindustrie nachhaltiger machen und liefert zugleich Einblicke in frühe biochemische Prozesse auf der Erde.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bakterium Rhodospirillum rubrum unter dem Mikroskop: Statt Ethylen aus fossilen Quellen zu gewinnen, könnten künftige Bioreaktoren den Kunststoff nachhaltig herstellen – gesteuert von Bakterien-Enzymen, wie sie Rhodospirillum enthält. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Ethylen ist der unsichtbare Riese der modernen Welt: Fast jedes zweite…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/mit-mikroben-gegen-den-plastikberg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Backhefe gegen Rohstoffmangel – wie Biotechnologie hilft, seltene Erden zu recyceln</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 12:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biotech]]></category>
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					<description><![CDATA[Ein Forschungsteam der Osaka Metropolitan University hat eine chemisch veränderte Backhefe entwickelt, die Metalle aus Abfalllösungen herausfiltern kann. Das sogenannte „S-yeast“ bindet Kupfer und seltene Erden besonders effizient – und könnte so zum umweltfreundlichen Recyclinghelfer der Elektronikindustrie werden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Backhefe unter dem Mikroskop: eine chemisch verändert Variante dieser einzelligen Pilze adsorbiert nicht nur Kupfer, sondern auch Zink, Cadmium, Blei und verschiedene seltene Erden – und das in deutlich höheren Mengen als bisherige Varianten. (Bild: Bob Blaylock/CC BY-SA 3.0) Verborgene Schätze liegen in unseren Schubladen.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/backhefe-gegen-rohstoffmangel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Blut-Hirn-Schranke als Ansatzpunkt: Nanopartikel heilen Alzheimer-Symptome bei Mäusen</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 10:12:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ein internationales Team hat Alzheimer bei Mäusen rückgängig gemacht – mithilfe bioaktiver Nanopartikel, die die Blut-Hirn-Schranke reparieren. Dadurch wird das Giftprotein Amyloid-β wieder abtransportiert. Der Ansatz könnte langfristig auch für den Menschen neue Wege zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen eröffnen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Links: Fluoreszenz-Mikroskopische Aufnahme eines Mausgehirns zwölf Stunden nach Behandlung mit Nanopartikeln, Rechts: Aufnahme eines unbehandelten Mausgehirns (Rot: Amyloid-β-Ablagerungen. Grün: Gefäße der Blut-Hirn-Schranke) (Bild: Institute for Bioengineering of Catalonia/IBEC) Es ist eines der größten Rätsel der Medizin: Wie lässt sich Alzheimer…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/nanopartikel-heilen-alzheimer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Künstliches Laub hilft bei Dekarbonisierung der Chemiebranche</title>
		<link>https://phaenomenal.net/kuenstliches-blatt-dekarbonisiert-chemie/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 10:31:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ein Team der University of Cambridge hat ein „künstliches Blatt“ entwickelt, das mit Sonnenlicht, Wasser und Enzymen aus Bakterien chemische Grundstoffe herstellt – ganz ohne fossile Energie. Die neue Solarchemie könnte die Industrie nachhaltiger machen und ist ein Schritt zur „de-fossilisierten“ Chemieproduktion.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Forschenden sprechen von einer „semi-artifiziellen Photokathode“, da neben organischen Halbleitern auch Bakterien-Enzyme in dem mehrschichtig aufgebauten Element wirken. (Bild: Celine Yeung) In einem unscheinbaren Labor an der University of Cambridge könnte sich ein Paradigmenwechsel anbahnen: Forschende um den Chemiker Erwin Reisner haben eine Methode entwickelt…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kuenstliches-blatt-dekarbonisiert-chemie/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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