{"id":52802,"date":"2024-01-19T11:27:06","date_gmt":"2024-01-19T11:27:06","guid":{"rendered":"https:\/\/content.technikum-wien.at\/?post_type=news&#038;p=52802"},"modified":"2025-09-08T09:26:17","modified_gmt":"2025-09-08T09:26:17","slug":"zukunft-der-atemsimulation-an-der-fh-technikum-wien","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/content.technikum-wien.at\/news\/zukunft-der-atemsimulation-an-der-fh-technikum-wien\/","title":{"rendered":"Zukunft der Atemsimulation an der FH Technikum Wien"},"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-padding-bottom=\"2rem\" data-small-grid=\"true\" class=\"wp-block-ovl-grid\">\n<div data-block=\"grid-column\" class=\"wp-block-ovl-grid-column\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seit \u00fcber einem Jahrzehnt ist die Lungensimulation ein integraler Bestandteil der Lehr- und Forschungsaktivit\u00e4ten an der Fachhochschule Technikum Wien. Die Anstrengungen der FHTW der letzten Jahre wurden k\u00fcrzlich auf der Jahrestagung der <a href=\"http:\/\/www.oegbmt.at\/\">\u00d6sterreichischen Gesellschaft f\u00fcr Biomedizinische Technik<\/a> anerkannt, die von 2. bis 3. November 2023 in Wien stattfand. Auf der Tagung erhielt <a href=\"https:\/\/www.technikum-wien.at\/personal\/richard-pasteka\/\">Richard Pasteka<\/a> den Best-PhD-Award f\u00fcr seine Arbeit zum \u201eModellieren des menschlichen Atemsystems f\u00fcr klinisch relevante Anwendungen\u201c. Pasteka ist Forscher und Lektor am <a href=\"https:\/\/www.technikum-wien.at\/departments\/life-science-engineering\/\">Kompetenzfeld Medical Engineering &amp; Integrated Healthcare<\/a> an der FH Technikum Wien.<br><br>Dar\u00fcber hinaus pr\u00e4sentierte <a href=\"https:\/\/www.technikum-wien.at\/personal\/vasil-vodenicharov\/\">Vasil Vodenicharov<\/a> (Laborant am <a href=\"https:\/\/www.technikum-wien.at\/departments\/life-science-engineering\/\">Kompetenzfeld Medical Engineering &amp; Integrated Healthcare<\/a>) die neuesten Fortschritte in der Atemsimulation bei Erwachsenen und Neugeborenen auf derselben Konferenz und enth\u00fcllte eine Vielzahl von M\u00f6glichkeiten in der Neonatalforschung, die zuvor nicht m\u00f6glich waren. Diese Durchbr\u00fcche haben bereits den Weg f\u00fcr die Nutzung des Simulators in der Forschung geebnet, die darauf abzielt, die Methoden zur Surfactant-Verabreichung bei Fr\u00fchgeborenen zu optimieren und zu vergleichen. Surfactant, auf Deutsch auch \u201eTensid\u201c genannt\u00a0(von\u00a0lateinisch\u00a0tensus<em>, also <\/em>\u201cgespannt\u201c), ist eine Substanz, welche die\u00a0Oberfl\u00e4chenspannung\u00a0einer Fl\u00fcssigkeit oder die\u00a0Grenzfl\u00e4chenspannung\u00a0zwischen zwei\u00a0Phasen\u00a0herabsetzt und die Bildung von\u00a0Dispersionen\u00a0erm\u00f6glicht oder unterst\u00fctzt bzw. als\u00a0L\u00f6sungsvermittler\u00a0wirkt. Die Forschung zu Surfactant-Verabreichungsmethoden wird in Zusammenarbeit mit Kolleg*innen der Universit\u00e4tsklinik f\u00fcr Kinder- und Jugendheilkunde, MedUni Wien durchgef\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-ovl-heading\" data-accent=\"true\" data-tag=\"h2\" data-style-level=\"h4\">Lungensimulation an der FH Technikum Wien<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Arbeit im Bereich der Lungensimulation hat zu zahlreichen Lehrveranstaltungen, Praktika, Abschlussarbeiten und Publikationen gef\u00fchrt, die das gemeinsame Engagement aller Beteiligten unterstreichen.<br><br>Im Bildungskonzept haben Studierende die M\u00f6glichkeit, ihr theoretisches Verst\u00e4ndnis von Anatomie und Physiologie zu festigen. Durch praktische Erfahrungen k\u00f6nnen sie beobachten und experimentieren, wie Ver\u00e4nderungen der Atemparameter den Atmungsprozess und die Lungeninflation und -deflation beeinflussen. Haupts\u00e4chlich nehmen Studierende des Bachelor-Studiengangs Biomedical Engineering sowie des Master-Studiengangs Medical Engineering &amp; eHealth aktiv an diesen Initiativen teil.<br><br>Im Bereich der Forschung werden verschiedene Atemszenarien simuliert, die sich auf klinisch relevante Anwendungen wie die Pr\u00fcfung von Patienten*innen-Beatmungsger\u00e4t-Interaktionen und die Bewertung von aerosolisierten Arzneimittelverabreichungsmethoden konzentrieren. Die Anzahl, Konzentration und Gr\u00f6\u00dfenverteilung von Aerosolpartikeln, die von g\u00e4ngigen Aerosolinhalatoren erzeugt werden, k\u00f6nnen w\u00e4hrend der Simulationen von Ein- und Ausatmung experimentell bewertet werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-ovl-heading\" data-accent=\"true\" data-tag=\"h2\" data-style-level=\"h4\">Innovativer Simulator<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Zentrum dieser Aktivit\u00e4ten steht der elektromechanische Lungen-Simulator xPULM\u2122. Dieser innovative Simulator repr\u00e4sentiert einen innovativen Ansatz zur Modellierung des Verhaltens des Atmungssystems und ist in der Lage, verschiedene Atemmuster mit hoher Genauigkeit zu simulieren. Sein einzigartiges Design erm\u00f6glicht eine simulierte Atmung unter Verwendung verschiedener Lungen\u00e4quivalente, einschlie\u00dflich polymerbasierter Atembeutel oder Tiermodelle. Entscheidend ist, dass der Simulator die den nat\u00fcrlichen menschlichen Atemzyklen entsprechenden Ver\u00e4nderungen in Volumen, Druck und Fluss zuverl\u00e4ssig erfasst. Die transparente Kammer, die die Lungen\u00e4quivalente beherbergt, erm\u00f6glicht eine Echtzeitbeobachtung der Inflation und Deflation der Lungen.<br><br>Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Simulators erm\u00f6glicht die Bew\u00e4ltigung neuer Herausforderungen in der medizinischen Technik.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\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-padding-bottom=\"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=\"\" data-showcaption=\"false\" data-objectfit=\"contain\" data-use-aspect-ratio=\"true\"><img decoding=\"async\" class=\"ovl-fullWidthImage__image\" src=\"https:\/\/media-hp.technikum-wien.at\/media\/20240119110741\/Lungensimulation_Bild_02_01-e1705663242318.jpg\" alt=\"\"\/><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Am Bild, von rechts: Richard Pasteka, Forscher &amp; Lektor am <a href=\"https:\/\/www.technikum-wien.at\/departments\/life-science-engineering\/\">Kompetenzfeld Medical Engineering &amp; Integrated Healthcare<\/a> und Johannes Martinek (Studiengangsleiter <a href=\"https:\/\/www.technikum-wien.at\/studiengaenge\/bachelor-biomedical-engineering\/\">Bachelor Biomedical Engineering<\/a> &amp; <a href=\"https:\/\/www.technikum-wien.at\/studiengaenge\/master-gesundheits-und-rehabilitationstechnik\/\">Master Gesundheits- &amp; Rehabilitationstechnik<\/a>).<\/p>\n<\/div>\n\n\n\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=\"\" data-showcaption=\"false\" data-objectfit=\"contain\" data-use-aspect-ratio=\"true\"><img decoding=\"async\" class=\"ovl-fullWidthImage__image\" src=\"https:\/\/media-hp.technikum-wien.at\/media\/20240119110813\/Lungensimulation_Bild_03-e1705663289390.png\" alt=\"\"\/><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.technikum-wien.at\/personal\/vasil-vodenicharov\/\">Vasil Vodenicharov<\/a> (Laborant am <a href=\"https:\/\/www.technikum-wien.at\/departments\/life-science-engineering\/\">Kompetenzfeld Medical Engineering &amp; 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