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	<title>Bioelektronik - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-05-31T11:55:21Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Bioelektronik&amp;diff=56650&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;MrBenjo: Normdaten</title>
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		<updated>2026-02-06T09:01:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Normdaten&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Als &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bioelektronik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (auch: &amp;#039;&amp;#039;Biochips&amp;#039;&amp;#039;) wird der Teilbereich der [[Mikrotechnologe|Mikrotechnologie]], der [[Nanotechnologie]] und der [[Biotechnologie]] bezeichnet, in dem versucht wird, biologische und elektronische Bauelemente zu kombinieren und so technisch nutzbar zu machen.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Titel=Handbook of Biochips: Integrated Circuits and Systems for Biology and Medicine |Verlag=Springer New York |Ort=New York, NY |Datum=2022 |Sprache=en |ISBN=978-1-4419-9318-2 |DOI=10.1007/978-1-4614-3447-4 |Online=https://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-3447-4 |Abruf=2023-01-16}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grundlage der Bioelektronik ist, dass biologische Systeme wie elektronische Schaltkreise elektrische [[Impuls]]e zur Informationsverarbeitung nutzen. So stellt etwa das [[Gehirn]] des Menschen ein extrem [[komplexes System]] dar, bei dem 100 Milliarden Zellen miteinander verknüpft sind und über elektrische und biochemische Verbindungen vernetzt sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Zentrum der bioelektronischen Forschung stehen z. B. [[Biosensor]]en, die Entwicklung biologisch gesteuerter [[Prothese]]n und die [[DNA-Computer]] (Prototyp [[TT-100]]). Biosensoren stellen [[Halbleiter]]elemente dar, die mit biologischen Molekülen oder Zellen bestückt sind. Dies können etwa [[Enzym]]e oder [[Antikörper]] sein. Auf diese Weise wird ein System geschaffen, das biochemische Signale in elektrische Impulse wandeln und an elektronische Schaltkreise weitergeben kann. Mit diesen Sensoren können Konzentrationen etwa von [[Gift]]en, [[Blutzucker]]werte oder Luft- und Wasserverschmutzungen bereits bei geringen Änderungen registriert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die erste direkte Verbindung von lebenden Zellen gelang der Forschergruppe um [[Peter Fromherz]] am [[Max-Planck-Institut für Biochemie]] in [[Martinsried]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Peter Fromherz |Titel=Interfacing von Nervenzellen und Halbleiterchips: Auf dem Weg zu Hirnchips und Neurocomputern? |Sammelwerk=Physik Journal |Band=57 |Nummer=2 |Datum=2001-02 |DOI=10.1002/phbl.20010570211 |Seiten=43–48 |Online=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/phbl.20010570211 |Abruf=2023-01-16}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Dem Team gelang es 1991 mit Hilfe [[Anwendungsspezifische integrierte Schaltung|selbstentwickelter Silizium-Halbleiter]] Veränderungen des [[Elektrische Feldstärke|elektrischen Feldes]] einer lebenden [[Nervenzelle]] zu messen. Die Schwierigkeit besteht in der unterschiedlichen Art der Kommunikation über elektrische Ladungsträger: Halbleiter bedienen sich der Elektronen, Zellen benutzen Ionen.&lt;br /&gt;
1995 war es erstmals möglich, Informationen auch in die andere Richtung zu übertragen.&lt;br /&gt;
Ziel dieser Forschung ist es, etwa Prothesen direkt über die [[Nervenzelle]]n und somit über das [[Brain-Computer-Interface|Gehirn steuerbar zu machen]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anwendungen ==&lt;br /&gt;
Beispiele für Anwendungen sind [[DNA-Computer]], bei denen die Datenspeicherung und -verarbeitung auf der Basis des Erbmoleküls [[Desoxyribonukleinsäure|DNA]] basieren soll. Auf diesem Weg sollen Computer mit extrem hohen Rechenleistungen und extrem schnellen Verarbeitungszeiten geschaffen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Entwicklung sind [[Molekularspeicher]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Michael Leitner |url=https://www.futurezone.de/science/article217928837/Datenverlust-vermeiden-Molekularspeicher-sichert-Daten-mehrere-Jahrhunderte.html |titel=Datenverlust vermeiden: Molekularspeicher sichert Daten mehrere Jahrhunderte |abruf=2019-07-17 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20190607135439/https://www.futurezone.de/science/article217928837/Datenverlust-vermeiden-Molekularspeicher-sichert-Daten-mehrere-Jahrhunderte.html |archiv-datum=2019-06-07 |offline=ja }}&amp;lt;/ref&amp;gt; und [[Pflanzenspeicher]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=http://www.storing-data-into-living-plant.net/experiment |titel=Storing data into a living plants |abruf=2019-07-17}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Unternehmen [[Neuralink]] arbeitet an der Kommerzialisierung eines [[Brain-Computer-Interface]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
{{Siehe auch|Mikrosystemtechnik}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Andere ===&lt;br /&gt;
* {{Literatur |Titel=Künstliche Sinne, gedoptes Gehirn: Neurotechnik und Neuroethik |Hrsg=Helmut Fink, Rainer Rosenzweig |Verlag=Mentis |Ort=Paderborn |Datum=2010 |ISBN=978-3-89785-694-3}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachbücher ===&lt;br /&gt;
* {{Literatur |Autor=Krzysztof Iniewski |Titel=CMOS Bio-Microsystems: Where Electronics Meets Biology |Verlag=Wiley |Ort=Hoboken, New Jersey |Datum=2011 |Sprache=en |ISBN=978-0-470-64190-3}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur |Autor= |Titel=Nanomedicine Design of Particles, Sensors, Motors, Implants, Robots, and Devices |Hrsg=Mark J. Schulz, Vesselin N. Shanov, Yeoheung Yun |Verlag=Artech House |Ort=Boston |Datum=2009 |Sprache=en |ISBN=978-1-59693-280-7}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Bioelektrochemie]]&lt;br /&gt;
* [[Biophotonik]]&lt;br /&gt;
* [[Neuroprothese]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [https://www.fh-aachen.de/forschung/inb/das-institut/ Institut für Nano- und Biotechnologien an der FH Aachen]&lt;br /&gt;
* [https://www.tu.berlin/go21248/ Gemeinsames Labor für Bioelektronik an der TU Berlin]&lt;br /&gt;
* [https://www.fz-juelich.de/de/ibi/ibi-3 AG Bioelektronik am Forschungszentrum Jülich]&lt;br /&gt;
* [http://www.weltderphysik.de/gebiet/leben/news/2007/hybrid-biosensor-aus-zellen-und-transistor-geht-auf-wirkstoffsuche/ Chips und Neuronen im Dialog – Bericht über die Arbeit der Gruppe um Peter Fromherz]&lt;br /&gt;
* [http://www.leibniz-institut.de/archiv/birkholz_29_07_09.pdf  M. Birkholz: Konvergenz in Sicht – Mikroelektronik und Biotechnologie wachsen zusammen]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=s|GND=4280161-8|LCCN=sh91002927}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Biotechnologie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Neurologie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Elektronik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Biologische Untersuchungsmethode]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Technisches Fachgebiet]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;MrBenjo</name></author>
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