{"id":10317,"date":"2021-07-06T08:27:00","date_gmt":"2021-07-06T08:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/content.technikum-wien.at\/?post_type=news&#038;p=10317"},"modified":"2025-09-08T10:15:09","modified_gmt":"2025-09-08T10:15:09","slug":"mini-herzen-aus-der-petrischale-fhtw-absolvent-masgeblich-beteiligt","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/content.technikum-wien.at\/news\/mini-herzen-aus-der-petrischale-fhtw-absolvent-masgeblich-beteiligt\/","title":{"rendered":"Mini-Herzen aus der Petrischale: FHTW-Absolvent ma\u00dfgeblich beteiligt"},"content":{"rendered":"\n<div data-block=\"grid\" data-is-swiper=\"false\" data-columns=\"1\" data-bg-color=\"transparent\" data-vertical-alignment=\"start\" data-horizontal-alignment=\"start\" data-gap=\"s\" data-padding-top=\"2rem\" data-small-grid=\"true\" class=\"wp-block-ovl-grid\">\n<div data-block=\"grid-column\" class=\"wp-block-ovl-grid-column\">\n<p>Mit einer Studie zu im Labor gez\u00fcchteten Mini-Herzen sorgt ein Wiener WissenschaftlerInnen-Team derzeit f\u00fcr Aufsehen in der Fachwelt. Den ForscherInnen am <a href=\"https:\/\/www.oeaw.ac.at\/imba\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Institut f\u00fcr Molekulare Biotechnologie IMBA <\/a>der Akademie der Wissenschaften gelang es erstmals, selbstentwickelnde Herz-Organoide, also organ\u00e4hnliche 3D-Strukturen, in der Petrischale zu z\u00fcchten. Ma\u00dfgeblichen Anteil daran hatte als Erstautor der Studie Pablo Hofbauer, ein Absolvent der FH Technikum Wien.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Hofbauer studierte an der Fachhochschule zun\u00e4chst im Bachelor-Studium <a href=\"https:\/\/www.technikum-wien.at\/studium\/bachelor\/biomedical_engineering\/\">Biomedical Engineering <\/a>und absolvierte danach das Master-Studium <a href=\"https:\/\/www.technikum-wien.at\/studium\/master\/tissue_engineering_and_regenerative_medicine\/\">Tissue Engineering and Regenerative Medicine<\/a>. Seine Master-Arbeit verfasste er an der University of Minnesota in den USA, f\u00fcr sein Doktorat in Molekularbiologie kehrte er nach Wien zur\u00fcck \u2013 am IMBA im Vienna Biocenter stie\u00df er schlie\u00dflich auch zur Forschergruppe um Sasha Mendjan, der nun die Z\u00fcchtung der Miniherzen in der Petrischale gelang.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-ovl-heading\" data-tag=\"h2\" data-style-level=\"h4\">Selbstorganisierende 3D-Zellstrukturen<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Wiener WissenschaftlerInnen setzten dazu sogenannte pluripotente Stammzellen ein, die sie mit Signalstoffen \u2013 bestimmten Proteinen \u2013 in passender \u201eUmgebung\u201c dazu anregten, sich selbst weiterzuentwickeln und, wie in der normalen menschlichen Entwicklung, sich in Herzzellen zu spezifizieren.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Auf diese Weise k\u00f6nnen nicht nur einfache Zellgruppen, sondern sich selbstorganisierende 3D-Strukturen entstehen. Vor etwas mehr als zehn Jahren wurden die ersten Darm-Organoide erfolgreich hergestellt, sp\u00e4ter auch Gehirnorganoide. Beim Herz sei dies jedoch besonders schwierig, erkl\u00e4rt Hofbauer: \u201eDenn die Herzentwicklung ist erstaunlich kompliziert in Vergleich zu anderen Organen, vor allem, da verschiedene Vorl\u00e4uferzellen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammenkommen m\u00fcssen, um das Herz zu bilden\u201c. Mithilfe der pluripotenten Stammzellen lassen sich freilich keine kompletten Herzen, sondern Organoide z\u00fcchten \u2013 ann\u00e4hernd runde, mit Fl\u00fcssigkeit gef\u00fcllte Mini-Herzkammern, die sich aus Herzmuskel- und -Blutzellen sowie Fibroblasten (Bindegewebszellen) zusammensetzen.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-ovl-heading\" data-tag=\"h2\" data-style-level=\"h4\">Mini-Organoide zur Erforschung von Herzkrankheiten\u201c<\/h2>\n\n\n\n<p>Mit der Methode haben die WissenschaftlerInnen mittlerweile tausende solcher Mini-Organoide erzeugt und k\u00f6nnen diese nun zu weiteren Forschungszwecken verwenden. Dem Wiener Team gelang es bereits im Zuge der Entwicklung der Mini-Herzen, einen Gendefekt nachzubilden, der zum sogenannten \u201ehypoplastic left heart syndrome\u201c f\u00fchrt. Dabei handelt es sich um eine genetische Erkrankung, bei der die linke Herzkammer nur sehr klein ausgebildet ist. Sogar einen Herzinfarkt konnten die ForscherInnen in der Petrischale nachstellen, indem sie einen kleinen Teil der Herzzellen einfroren und damit absterben lie\u00dfen. Bei diesem Vorgang bilden die Fibroblasten Narben, die das Herz schw\u00e4chen und Herzrhythmusst\u00f6rungen verursachen k\u00f6nnen. \u201eWir k\u00f6nnen nun untersuchen, wie sich diese Narbenbildung abschw\u00e4chen l\u00e4sst\u201c, sagt Hofbauer.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Die Methode, Organoide mittels selbstorganisierenden Stammzellen zu z\u00fcchten, unterscheidet sich dabei in der Herangehensweise von den Methoden des Tissue Engineering, wie es etwa an der FHTW angewendet wird. \u201eEs kommt dabei immer sehr auf die Fragestellung an, welche Methode sinnvoll ist\u201c, erkl\u00e4rt Hofbauer. \u201eDas Tissue Engineering funktioniert unter anderem \u00fcber mechanische Stimulierung und bietet etwa den Vorteil, die Abl\u00e4ufe besser kontrollieren zu k\u00f6nnen. Dies hat man mit selbstorganisierenden Systemen nicht immer hundertprozentig.\u201c<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div data-block=\"grid\" data-is-swiper=\"false\" data-columns=\"2\" data-bg-color=\"transparent\" data-vertical-alignment=\"start\" data-horizontal-alignment=\"start\" data-gap=\"s\" data-padding-top=\"2rem\" data-small-grid=\"true\" class=\"wp-block-ovl-grid\">\n<div data-block=\"grid-column\" class=\"wp-block-ovl-grid-column\">\n<div class=\"wp-block-ovl-full-width-image ovl-fullWidthImage\" data-block=\"fullwidthimage\" data-height=\"350px\" data-caption=\"Privat\" data-showcaption=\"false\" data-objectfit=\"cover\" data-use-aspect-ratio=\"false\"><img decoding=\"async\" class=\"ovl-fullWidthImage__image\" src=\"https:\/\/media-hp.technikum-wien.at\/media\/20220121083203\/portrait_pablo_hofbauer.jpg\" alt=\"\"\/><\/div>\n\n\n\n<p>Pablo Hofbauer<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<div data-block=\"grid\" data-is-swiper=\"false\" data-columns=\"1\" data-bg-color=\"transparent\" data-vertical-alignment=\"start\" data-horizontal-alignment=\"start\" data-gap=\"s\" data-padding-top=\"2rem\" data-small-grid=\"true\" class=\"wp-block-ovl-grid\">\n<div data-block=\"grid-column\" class=\"wp-block-ovl-grid-column\">\n<h2 class=\"wp-block-ovl-heading\" data-tag=\"h2\" data-style-level=\"h4\">Studium an der FHTW: hoher Praxisfaktor<\/h2>\n\n\n\n<p>In seinem Studium am Technikum Wien habe er viel \u00fcber Molekularbiologie und wissenschaftliches Arbeiten gelernt und besonders vom hohen Praxisfaktor profitiert, erz\u00e4hlt Hofbauer. Im Rahmen seines Doktorats konnte er dann sein Wissen in Sachen Entwicklungsbiologie vertiefen. Seine T\u00e4tigkeit am IMBA hat er mittlerweile beendet und mit Kollegen ein eigenes Unternehmen gegr\u00fcndet: Mit der Firma <a href=\"https:\/\/heartbeat.bio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">HeartBeat.bio <\/a>soll die Wirksamkeit bestimmter Medikamente auf die Herz-Organoide, und damit auch auf menschliche Herzen, genauer erforscht werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Ab Herbst wird Hofbauer seine wissenschaftliche Erfahrung au\u00dferdem an der FHTW an Studierende weitergeben \u2013 und dabei auch sein cardiales Knowhow einbringen: In einer Lecture-Serie will er sich mit Studierenden intensiv der Frage widmen, wie sich Herzkrankheiten in der Petrischale modellieren lassen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Einer Wiener ForscherInnengruppe gelang es erstmals, aus Stammzellen selbstentwickelnde Herz-Organoide zu z\u00fcchten. 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