{"id":111506,"date":"2022-07-01T07:20:00","date_gmt":"2022-07-01T05:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=111506"},"modified":"2022-06-23T14:03:55","modified_gmt":"2022-06-23T12:03:55","slug":"naturlicher-superkleber-aus-heimischen-mistelbeeren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/naturlicher-superkleber-aus-heimischen-mistelbeeren\/","title":{"rendered":"Nat\u00fcrlicher Superkleber aus heimischen Mistelbeeren"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><\/h2>\n\n\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Bildschirmfoto-2022-06-22-um-16.00.58.png\" alt=\"Nahaufnahme von Mistelbeeren, die klebrigen Samen beinhalten\" class=\"wp-image-111544\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Bildschirmfoto-2022-06-22-um-16.00.58.png 800w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Bildschirmfoto-2022-06-22-um-16.00.58-300x225.png 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Bildschirmfoto-2022-06-22-um-16.00.58-150x113.png 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Bildschirmfoto-2022-06-22-um-16.00.58-768x576.png 768w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Bildschirmfoto-2022-06-22-um-16.00.58-360x270.png 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption>Nahaufnahme von Mistelbeeren, die die klebrigen Samen beinhalten \u00a9 Max-Planck-Institut f\u00fcr Kolloid- und Grenzfl\u00e4chenforschung \/ Nils Horbelt<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Ein Forscherteam des Max-Planck-Instituts f\u00fcr Kolloid- und Grenzfl\u00e4chenforschung (MPIKG) und der McGill Universit\u00e4t in Kanada entdeckt starke Klebeeigenschaften der Wei\u00dfbeerigen Mistel. Die flexiblen Fasern der Mistelbeere haften sowohl an Haut und Knorpel als auch an verschiedenen synthetischen Materialien und k\u00f6nnten durch einfache Verarbeitung Anwendung in vielen Bereichen finden, beispielsweise als Wundverschlussmittel in der Biomedizin.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Bildschirmfoto-2022-06-22-um-16.01.16.png\" alt=\"Von Misteln geplagte Pappeln am Campus\" class=\"wp-image-111545\" width=\"340\" height=\"452\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Bildschirmfoto-2022-06-22-um-16.01.16.png 453w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Bildschirmfoto-2022-06-22-um-16.01.16-226x300.png 226w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Bildschirmfoto-2022-06-22-um-16.01.16-113x150.png 113w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Bildschirmfoto-2022-06-22-um-16.01.16-203x270.png 203w\" sizes=\"auto, (max-width: 340px) 100vw, 340px\" \/><figcaption>Von Misteln geplagte Pappeln am Campus \u00a9 Max-Planck-Institut f\u00fcr Kolloid- und Grenzfl\u00e4chenforschung \/ Nils Horbelt<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>F\u00fcr ihre Forschung holten die Materialwissenschaftler um Prof. Dr. Peter Fratzl die Mistelbeeren selbst von den B\u00e4umen. Von seinem B\u00fcrofenster aus kann der Direktor der Abteilung Biomaterialien die vielen gr\u00fcnen Mitesser sehen. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201eMisteln wachsen \u00fcberall in gro\u00dfer Zahl, so auch am Max-Planck-Campus, sie sind biologisch abbaubar und erneuerbar,\u201c sagt <strong>Peter Fratzl<\/strong> und erg\u00e4nzt: \u201eErstmals wird nun untersucht, wie man die hervorragenden Klebeeigenschaften f\u00fcr potenziell medizinische oder technische Verwendungen nutzbar machen kann.\u201c<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Vorteile des biologischen Klebstoffs: Er haftet sehr gut und ist unter feuchten Bedingungen leicht zu l\u00f6sen.<\/p>\n\n\n\n<p>Um die Klebeeigenschaften zu beobachten, trug der Materialwissenschaftler und fr\u00fchere Schreiner Dr. Nils Horbelt im Selbstversuch den Mistelkleber drei Tage an den Fingern: \u201eAnschlie\u00dfend konnte ich das Viscin durch einfaches Aneinanderreiben der Finger wieder abl\u00f6sen.\u201c <\/p>\n\n\n\n<p>Jede Mistelbeere kann einen bis zu zwei Meter langen klebrigen Faden, das sogenannte Viscin produzieren \u2013 einen nat\u00fcrlichen Zelluloseklebstoff. Damit k\u00f6nnen die Samen der halbparasit\u00e4ren Pflanze an ihren Wirtspflanzen haften. Die Forscher in der ehemaligen Arbeitsgruppe von Dr. Matthew Harrington, der inzwischen auf eine Professur an der McGill University in Kanada gewechselt ist, entdeckten, dass Viscinfasern durch einfache Verarbeitung im nassen Zustand zu d\u00fcnnen Filmen gedehnt beziehungsweise zu 3D-Strukturen zusammengef\u00fcgt werden k\u00f6nnen. Dieser nat\u00fcrliche Superkleber k\u00f6nnte m\u00f6glicherweise Anwendung als Wundverschlussmittel finden, zudem haftet er auch an Metallen, Glas und Kunststoffen. Spannend ist auch die Tatsache, dass die Klebeeigenschaften unter feuchten Bedingungen vollst\u00e4ndig reversibel sind. \u201eEs bleiben noch viele Fragen zu diesem sehr au\u00dfergew\u00f6hnlichen Material offen,\u201c sagt Nils Horbelt, Erstautor der vorliegenden Studie. In einem n\u00e4chsten Schritt wird nun die Chemie hinter diesem quellf\u00e4higen, extrem klebrigen Material untersucht, um den Klebeprozess in einem zweiten Schritt imitieren zu k\u00f6nnen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein Forscherteam des Max-Planck-Instituts f\u00fcr Kolloid- und Grenzfl\u00e4chenforschung (MPIKG) und der McGill Universit\u00e4t in Kanada entdeckt starke Klebeeigenschaften der Wei\u00dfbeerigen Mistel. Die flexiblen Fasern der Mistelbeere haften sowohl an Haut und Knorpel als auch an verschiedenen synthetischen Materialien und k\u00f6nnten durch einfache Verarbeitung Anwendung in vielen Bereichen finden, beispielsweise als Wundverschlussmittel in der Biomedizin. 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