{"id":754,"date":"2026-05-06T12:34:21","date_gmt":"2026-05-06T12:34:21","guid":{"rendered":"https:\/\/bee-informed.de\/?page_id=754"},"modified":"2026-05-06T12:34:25","modified_gmt":"2026-05-06T12:34:25","slug":"chemoselektive-aptamer-basierte-biosensoren","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/bee-informed.de\/en\/chemoselektive-aptamer-basierte-biosensoren\/","title":{"rendered":"Chemoselektive &#038; Aptamer-basierte Biosensoren"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"754\" class=\"elementor elementor-754\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6e059c6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"6e059c6\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ba8d8c2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ba8d8c2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Chemoselektive &amp; Aptamer-basierte Biosensoren<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c02931f elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"c02931f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0ed19db e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"0ed19db\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bf7ac54 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"bf7ac54\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-19a3175 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"19a3175\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/bee-informed.de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-1024x576.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-662\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/bee-informed.de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-1024x576.png 1024w, https:\/\/bee-informed.de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-300x169.png 300w, https:\/\/bee-informed.de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-768x432.png 768w, https:\/\/bee-informed.de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-18x10.png 18w, https:\/\/bee-informed.de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10.png 1366w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4ac643c e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"4ac643c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a1444ec elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a1444ec\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-start=\"9239\" data-end=\"9584\"><span style=\"color: #333333;\">Aptamere sind <strong data-start=\"9277\" data-end=\"9316\">synthetische DNA\u2011\/RNA\u2011Bindeelemente<\/strong>, die mit au\u00dfergew\u00f6hnlich hoher Selektivit\u00e4t an Zielmolek\u00fcle binden. In elektrochemischen Bioelektronik\u2011Sensoren genutzt, steigern sie Sensitivit\u00e4t und Effizienz der Detektion deutlich gegen\u00fcber traditionellen Rezeptor\u2011Systemen.<\/span><\/p><h5 data-start=\"9586\" data-end=\"9885\"><span style=\"color: #333333;\"><strong data-start=\"9586\" data-end=\"9629\">Wissenschaftlicher Kontext &amp; Abgrenzung<\/strong><\/span><\/h5><p data-start=\"9586\" data-end=\"9885\"><span style=\"color: #333333;\">Klassische Biosensoren nutzen h\u00e4ufig Antik\u00f6rper oder generische chemische Erkennungsmechanismen. Aptamer\u2011basierte Sensorik bietet feinere Selektivit\u00e4t, bessere thermische Stabilit\u00e4t und einfache Modifizierbarkeit.<\/span><\/p><h5 data-start=\"1739\" data-end=\"1769\"><span style=\"color: #333333;\"><strong>Forschungsteams &amp; Projekte<\/strong><\/span><\/h5><p><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"http:\/\/aptamer-center.de\/\">Universit\u00e4t Bonn &#8211; CARD<\/a><\/span> &#8211; Das Center of Aptamer Research and Development (CARD) ist am Institut f\u00fcr Lebens- und Medizinwissenschaften (LIMES) der Universit\u00e4t Bonn angesiedelt. Im Mittelpunkt des CARD steht eine automatisierte Plattform zur Aptamer-Entwicklung. Diese eigens entwickelte Plattform erm\u00f6glicht die vollautomatische Herstellung ma\u00dfgeschneiderter Aptamere auf kosteng\u00fcnstige und zeitsparende Weise. CARD ist eine gemeinn\u00fctzige Einrichtung, die Wissenschaftlern den Zugang zu Aptamern als Forschungswerkzeuge f\u00fcr ein breites Anwendungsspektrum erm\u00f6glicht.\u00a0<\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.izi-bb.fraunhofer.de\/de\/Forschung_Entwicklung\/entwicklung-von-assays-und-biosensoren\/funktionelle-nukleinsaeuren---aptamere.html\">Fraunhofer &#8211; IZI-BB<\/a><\/span> &#8211; Das Fraunhofer IZI-BB verf\u00fcgt \u00fcber langj\u00e4hrige Expertise in der Selektion, Optimierung und Funktionalisierung von ma\u00dfgeschneiderten Aptameren und setzt dabei auf automatisierte in vitro Selektion (SELEX) sowie effiziente Monitoring- und Prozessteuerungsverfahren. Unsere umfassende Infrastruktur mit S2- und Toxinlabor sowie modernster Zellkultur erm\u00f6glicht die Aptamergenerierung gegen eine Vielzahl von Zielstrukturen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer aptamerbasierter Nachweissysteme wie Streifentests oder Aptasensoren, die eine schnelle, pr\u00e4zise und kosteneffiziente Detektion mit niedrigen Nachweisgrenzen erm\u00f6glichen.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.chem.fsu.edu\/~lazenby\/index.php\/research\/\">Florida State University, USA &#8211; Lazenby Laboratory<\/a><\/span> &#8211; Wir verwenden Aptamere, die bei der Bindung an ihren Analyten eine Konformations\u00e4nderung durchlaufen, was eine Ver\u00e4nderung des Stromsignals bewirkt, die einen quantitativen Nachweis erm\u00f6glicht. Diese Ver\u00e4nderung des Redoxstroms entsteht durch die ver\u00e4nderte Elektronen\u00fcbertragungsrate zwischen MB und der Tr\u00e4gerelektrode, an der das Aptamer verankert ist. Dieser Biosensor-Mechanismus bietet eine hohe Empfindlichkeit und Selektivit\u00e4t beim Nachweis einer Vielzahl von Analyten, von Biomarkern in der medizinischen Diagnostik bis hin zu Umweltschadstoffen und lebensmittelbedingten Krankheitserregern.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\"><a style=\"color: #333333;\" href=\"https:\/\/cordis.europa.eu\/project\/id\/101135241\/de\"><span style=\"color: #3366ff;\">BIOSENSEI<\/span><\/a> &#8211; EU Projekt -Ziel des EU-finanzierten Projekts BIOSENSEI ist es, eine Biosensorplattform zu entwickeln, die zellul\u00e4re Reaktionen nutzt, um beide Arten von Schadstoffen zu erkennen. Diese Biosensoren werden auf bimodalen Wandlern eingekapselt und immobilisiert, wodurch ein hochempfindlicher und zuverl\u00e4ssiger Nachweis der Zielschadstoffe m\u00f6glich wird.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\"><a style=\"color: #333333;\" href=\"https:\/\/www.ikts.fraunhofer.de\/de\/abteilungen\/elektronik_mikrosystem_biomedizintechnik\/bio_nanotechnologie\/biodegradation_nanofunktionalisierung\/fa_mikrofluidik_fuer_die_aptamer-basierte_biosensorik.html\"><span style=\"color: #3366ff;\">BIOSTAR17<\/span><\/a> &#8211; Im Eureka-Verbundprojekt wird ein diagnostischer Biosensor f\u00fcr die Detektion eines Markers f\u00fcr nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (EML4-ALK-Fusionsprotein) im Blut entwickelt. Der Nachweis dieses Proteins beruht auf seiner Wechselwirkung mit hochspezifischen Rezeptoren (Aptameren), d. h. k\u00fcnstlich hergestellten Antik\u00f6rpern aus selbstfaltenden einzelstr\u00e4ngigen DNA-Ketten oder Peptiden.\u00a0<\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\">Die hier genannten Teams und Projekte sind nur eine kleine Auswahl, international gibt es zahlreiche weitere Arbeiten zum Thema Chemoselektive und Aptamer-basierte Biosensoren.<\/span><\/p><h5 data-start=\"10105\" data-end=\"10193\"><span style=\"color: #333333;\"><strong data-start=\"10105\" data-end=\"10132\">Zeit bis zur Marktreife<\/strong><\/span><\/h5><p data-start=\"10105\" data-end=\"10193\"><span style=\"color: #333333;\">\u27a1 Einsatz in Feld\u2011 und Laboranwendungen in <strong data-start=\"10178\" data-end=\"10192\">3\u20137 Jahren<\/strong>.<\/span><\/p><h5 data-start=\"2414\" data-end=\"2656\"><span style=\"color: #333333;\"><strong>ausgesuchte Publikationen<\/strong><\/span><\/h5><p><span style=\"color: #333333;\">Alnaser-Almusa O, Mahmoud M, Ilyas M, Adwan R, Abul Rub F, Alnaser-Almusa N, Mustafa F, Ahmed S, Alzhrani A, Mir TA, Alabudahash M, Chinnappan R, Yaqinuddin A. Recent advances in aptamer-based biosensing technology for isolation and detection of extracellular vesicles. Front Cell Dev Biol. 2025 Jul 23;13:1555687. doi: 10.3389\/fcell.2025.1555687. (<span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/pmc.ncbi.nlm.nih.gov\/articles\/PMC12326547\/\">PDF<\/a><\/span>)<\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\">Abedi R, Raoof JB, Bagheri Hashkavayi A, Jalayeri Darbandi Z, Abedi P, Barati Darband G. Innovations in aptamer-based biosensors for detection of pathogenic bacteria: Recent advances and perspective. Talanta. 2025 Dec 1;295:128330. doi: 10.1016\/j.talanta.2025.128330. Epub 2025 May 14. (<span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/abs\/pii\/S0039914025008203?via%3Dihub\">PDF<\/a><\/span>)<\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\">Jesky RG, Lo LHY, Siu RHP, Tanner JA. Designing the Future of Biosensing: Advances in Aptamer Discovery, Computational Modeling, and Diagnostic Applications. Biosensors (Basel). 2025 Sep 24;15(10):637. doi: 10.3390\/bios15100637. (<span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/pmc.ncbi.nlm.nih.gov\/articles\/PMC12562710\/\">PDF<\/a><\/span>)<\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\">GeGen S, Meng G, Aodeng G, Ga L, Ai J. Advances in aptamer-based electrochemical biosensors for disease diagnosis: integration of DNA and nanomaterials. Nanoscale Horiz. 2025 Oct 20;10(11):2668-2687. doi: 10.1039\/d5nh00368g. (<span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/pubs.rsc.org\/en\/content\/articlelanding\/2025\/nh\/d5nh00368g\">PDF<\/a><\/span>)<\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\">Kang J, Park J, Kim DH, Park S, Baek S, Kim CK, Kim K, Jang JH, Yeom G. A Portable Surface-Free Electrochemical Aptamer-Based Biosensor for Multiplex Detection of Arboviruses. Anal Chem. 2026 Apr 7;98(13):9851-9860. doi: 10.1021\/acs.analchem.5c07608. Epub 2026 Mar 25. (<span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/acs.analchem.5c07608\">PDF<\/a><\/span>)<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chemoselektive &amp; Aptamer-basierte Biosensoren Aptamere sind synthetische DNA\u2011\/RNA\u2011Bindeelemente, die mit au\u00dfergew\u00f6hnlich hoher Selektivit\u00e4t an Zielmolek\u00fcle binden. In elektrochemischen Bioelektronik\u2011Sensoren genutzt, steigern sie Sensitivit\u00e4t und Effizienz der Detektion deutlich gegen\u00fcber traditionellen Rezeptor\u2011Systemen. Wissenschaftlicher Kontext &amp; Abgrenzung Klassische Biosensoren nutzen h\u00e4ufig Antik\u00f6rper oder generische chemische Erkennungsmechanismen. 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