Nanopartikelsysteme und innovative Makromoleküle zur selektiven Modulation des Mikromilieus der Leber (Nano@Liver)

Schwerpunktthema: Life Science Technologies
Art der Förderung: Projektförderprogramme
Programm: CZS Durchbrüche
Geförderte Institution:
  • Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Im Projekt wird die Entwicklung spezieller Nanopartikel erforscht, die Wirkstoffe direkt in die Leber transportieren. Dafür werden biophysikalische Mechanismen und künstliche Intelligenz genutzt. Lebererkrankungen sollen so effektiver behandelt und Nebenwirkungen reduziert werden.

Ziele

Arzneimittel sollen an bestimmten Stellen im Organismus wirken. Sie verteilen sich jedoch meist im ganzen Körper, was die Hauptursache für mangelnde Wirksamkeit (Verdünnung des Wirkstoffs) und Nebenwirkungen (Wirkung auf andere Zellen/Organe) ist.

Das Projekt “Nano@Liver” konzentriert sich auf die Entwicklung von speziellen Nanopartikeln, die gezielt Medikamente in die Leber transportieren können. Unterstützt von künstlicher Intelligenz werden Wirkstoff-beladene Nanopartikel hinsichtlich Größe, elektrostatischer Ladung und Oberflächenbeschaffenheit so moduliert, dass sie sich selektiv in bestimmten Leberzellen anreichern und dort ihre Wirkstoffe freisetzen. Mit der hier erforschten Technologie sollen Entzündungen, Stoffwechselstörungen und Krebserkrankungen der Leber effektiver behandelbar und Immunreaktionen innerhalb der Leber besser steuerbar werden. Die Forschung könnte somit einen bedeutenden Durchbruch in der Behandlung von Lebererkrankungen darstellen. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der Universität Mainz und der Universität Jena.

Beteiligte Personen:

Dr. Phil-Alan Gärtig

Programm-Manager

Telefon: +49 (0)711 - 162213 - 10

E-Mail: phil-alan.gaertig@carl-zeiss-stiftung.de

Prof. Dr. Stephan Grabbe

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Detailinformation:

Schwerpunktthema: Life Science Technologies
Programm: CZS Durchbrüche
Art der Förderung: Projektförder­programme
Zielgruppe: Professor:innen
Fördersumme: 4.997.000 €
zzgl. Overhead: 999.400 €
Zeitraum: Januar 2025 - Dezember 2029

Geförderte Institution:

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Johannes Gutenberg-Universität Mainz