Page 13 - ITM Jahresbericht 2021
P. 13

Aktuelle Forschung – Professur für Textiltechnik





            rem Chitosan sowie über die unterschiedlichen DA   Ressourcen abzubauen. Die steigende gesellschaft-
            anforderungsgerecht eingestellt werden. Zum Nach-  liche Nachfrage nach umweltfreundlichen und nach-
            weis der textilen Verarbeitbarkeit der erzeugten   haltigen Produkten treibt immer mehr die Motivation
            Chitosanfilamentgarne sowohl für medizinische als   an, nach Chemikalien, Materialien und Kraftstoffen
            auch für dermatologische oder kosmetische Anwen-  auf der Grundlage erneuerbarer Ressourcen zu
            dungen werden diese textiltechnisch in Web-, Flecht-   suchen. Das enorme Potenzial von Chitin und Chi-
            und Wirkprozessen zu entsprechenden Funktions-   tosan aufgrund ihres Vorkommens, ihrer einzigarti-
            mustern umgesetzt.                               gen Eigenschaften und ihrer zahlreichen Anwendun-
                                                             gen macht sie zu interessanten Biomasseressourcen.
            Ausblick                                         Nun gilt es, das vorhandene Potenzial durch intensi-
                                                             ve Forschungsarbeit und die Optimierung von Pro-
            Die  heutige  Zeit wird durch  die  Notwendigkeit   duktionsprozessen  voll  auszuschöpfen,  um  Chi-
            geprägt, den Übergang zu einer biobasierten Wirt-  tin und Chitosan in kommerziellen Textilprozessen
            schaft zu wagen, um die Abhängigkeit von fossilen   einzusetzen und die Nachhaltigkeit zu erhöhen.





            Literatur

            [1]  Kumar, M. N. V. R.; Muzzarelli, R. A. A.; Muzzarelli, C.;   [10]  Heinemann, C.; Brünler, R.; Kreschel, C.; Kruppke, B.;
                Sashiwa, H.; Domb, A. J.: Chitosan chemistry and phar-  Bernhardt, R.; Aibibu, D.; Cherif, C.; Wiesmann, H.-P.;
                maceutical perspectives. Chemical reviews 104(2004)12,   Hanke, T.: Bioinspired calcium phosphate mineraliza-
                pp. 6017–6084                                    tion on Net-Shape-Nonwoven chitosan scaffolds stimu-
            [2]  Ondruschka, J.; Trutnau, M.; Bley, T.: Gewinnung und   lates human bone marrow stromal cell differentiation.
                Potenziale des Biopolymers Chitosan. Chemie Ingenieur   Biomedical materials (Bristol, England) 14(2019)4, pp.
                Technik 80(2008)6, pp. 811–820                  45017
            [3]  van den Broek, L. A. M.; Boeriu, C. G.; Stevens, C. V.: Chi-  [11]  Brünler, R.; Eger, M.; Lukoschek, S.; Aibibu, D.; Cherif,
                tin and chitosan: Properties and Applications. Band 8,   C.; Breier, A.; Elschner, C.; Hahn, J.; Bittrich, L.; Spicken-
                Hoboken, NJ: Wiley, 2020. – ISBN 9781119450467   heuer, A.; Vater, C.; Petto, C.; Gelinsky, M.: Gestickte
                                                                 Herniennetze aus Chitosan mit lokal einstellbaren
            [4]  Hild, M.; Toskas, G.; Aibibu, D.; Wittenburg, G.; Meissner,   Steifigkeiten zum Einsatz als Implantatmaterial. Techni-
                H.; Cherif, C.; Hund, R.-D.: Chitosan/gelatin micro/nano-  sche Textilien 61(2018)4, pp. 182–184
                fiber 3D composite scaffolds for regenerative medicine.
                Composite Interfaces 21(2014)4, pp. 301–308  [12]  Eger, M.; Vater, C.; Hahn, J.; Lukoschek, S.; Petto, C.; Bit-
                                                                 trich, L.; Breier, A.; Aibibu, D.; Spickenheuer, A.; Gelinsky,
            [5]  Toskas, G.; Brünler, R.; Hund, H.; Hund, R.-D.; Hild,   M.; Cherif, C.: Novel hernia implants: partially resorba-
                M.; Aibibu, D.; Cherif, C.: Pure chitosan microfibres   ble chitosan-PVDF meshes with a graded pattern de-
                for biomedical applications. Autex Research Journal   sign. Aachen-Dresden-Denkendorf International Textile
                13(2013)4, pp. 134–140                           Conference, Stuttgart, 30. November – 01. Dezember,
            [6]  Suzuki, D.; Takahashi, M.; Abe, M.; Sarukawa, J.; Tamu-  2017
                ra, H.; Tokura, S.; Kurahashi, Y.; Nagano, A.: Compa-  [13]  Wöltje, M.; Hilbig, L.; Dohle, E.; Aibibu, D.; Ghanaati, S.;
                rison of various mixtures of beta-chitin and chitosan   Cherif, C.: Targeted drug release from chitosan fiber-
                as a scaffold for three-dimensional culture of rabbit   based textiles for chronic wound care. 30th Annual
                chondrocytes. Journal of materials science. Materials in   Conference of the European Society for Biomaterials –
                medicine 19(2008)3, pp. 1307–1315                ESB 2019, Dresden, 09.–13. September, 2019
            [7]  Desbrières, J.; Guibal, E.: Chitosan for wastewater treat-  [14]  Lukoschek, S.; Wöltje, M.; Hund, R.-D.; Aibibu, D.; Cherif,
                ment. Polymer International 67(2018)1, pp. 7–14  C.: Fiber-based chitosan drug delivery systems for the
            [8]  Vakili, M.; Rafatullah, M.; Salamatinia, B.; Abdullah,   treatment of chronic wounds. Aachen-Dresden-Denken-
                A. Z.; Ibrahim, M. H.; Tan, K. B.; Gholami, Z.; Amouz-  dorf International Textile Conference, Aachen, 29.–30.
                gar, P.: Application of chitosan and its derivatives as   November, 2018
                adsorbents for dye removal from water and wastewa-  [15]  Kuznik, I.: Chitosan fiber manufacturing using ionic li-
                ter: a review. Carbohydrate polymers 113(2014), pp.   quids. Online Session, Young Scientists Forum German
                115–130                                          Society for Biomaterials (DGBM). 22.10.2020
            [9]  Hild, M.; Brünler, R.; Jäger, M.; Laourine, E.; Scheid, L.;   [16]  Kuznik, I.; Kruppke, I.; Cherif, C.: Pure Chitosan-Ba-
                Haupt, D.; Aibibu, D.; Cherif, C.; Hanke, T.: Net Shape   sed Fibers Manufactured by a Wet Spinning Lab-Scale
                Nonwoven: a novel technique for porous three-di-  Process Using Ionic Liquids. Polymers 14(2022)3
                mensional nonwoven hybrid scaffolds. Textile Research
                Journal 84(2014)10, pp. 1084–1094



                                                                                                        11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18