28.04.2020

CanMixx: Die Alternative zur Mischmaschine

Das steirische Unternehmen CanMixx hat eine Plane entwickelt, mit der sich Zement und Mörtel mischen lassen. Die Plane kann als ökologische Alternative zur Mischmaschine zum Einsatz kommen.
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Alternative zur Mischmaschine
Die Plane stellt eine Alternative zur Mischmaschine dar | (c) CanMixx & Adobe Stock

Wäschespinnen oder Kinderschaukeln im Garten brauchen einen sicheren Stand. In der Regel muss bei deren Errichtung ein Loch ausgehoben werden, um die entsprechenden Verankerungen einzubetonieren. Die Arbeitsschritte sind im Prinzip sehr simpel, wäre da nicht das benötigte Werkzeug. Die Rede ist von der Mischmaschine, um den Zement zu mischen.

Derartige Mischmaschinen sind zwar nicht teuer – Modelle starten bereits ab 140 Euro – doch deren Transport und die Lagerung ist mühsam. Zudem benötigen sie Strom, der an entlegenen Stellen nur durch einen Generator gewährleistet werden kann. Abhilfe könnte hier das steirische Unternehmen CanMixx mit seiner neuartigen Mischplane schaffen.

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Alternative zur Mischmaschine

Die Plane lässt sich einfach auseinanderfalten und wird von zwei Personen mit je zwei Haltegriffe gehalten. Anschließend kann Zement oder Mörtel in die Mitte gegeben und mit Wasser vermischt werden. Die beiden Personen mischen den Zement oder Mörtel dabei im „Kreuzverfahren“. (siehe Video)

Die Vorteile von CanMixx

Im Gegensatz zu einer Mischmaschine ist der Transport der Plane um einiges unkomplizierter. Sie wiegt nämlich nur 2,8 Kilogramm und lässt sich nach dem Gebrauch wieder platzsparend zusammenfalten. Die Maße sind 1,5 x 1,5 Meter.

Auch die Reinigung soll laut den Gründern einfach sein. Nach dem Eintrocknen der Rückstände an Mörtel oder Zement lassen diese sich einfach abklopfen und anschließend abkehren. Im Gegensatz zu einer konventionellen Mischmaschine wird daher kein Wasser benötigt, um die Plane zu reinigen.

Sieben von Kompost

Die Plane eignet sich aber nicht nur zum Mischen von Zement und Mörtel. Mit einem Netz, das in einem eigenen Set erhältlich ist, kann die Plane zudem zum Sieben von Kompost eingesetzt werden. Sperrige Siebgitter sollen so überflüssig werden. Zudem kann CanMixx laut den Gründer als Unterlage für den Baumschnitt oder sogar als Hängematte im Sommer seine Bestimmung finden.

Abschließend zum Preis: Die CanMixx Mischplane kostet ohne Siebnetz 49 Euro. Im Misch & Siebwerkzeug Set kostet sie hingegen 98 Euro.


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Michael Krebs, CEO von HeartBeat.bio. | Foto: HeartBeat.bio.

2023 holte sich das Wiener BioTech HeartBeat.bio, das 2021 gegründet wurde und im Vienna Biocenter ansässig ist, ein 4,5-Millionen-Euro-Investment im Rahmen einer Pre-Series-A-Runde – brutkasten berichtete.

Im Vorjahr folgte eine Forschungskooperation mit dem Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, mit dem Ziel gentherapeutische Behandlungen für genetisch bedingte Kardiomyopathien zu entwickeln. Nun kooperiert man mit dem schwedischen Genomikunternehmen CubaseBio, das 3D-Spatial-Transkriptomik-Technologien entwickelt, um einen Hochdurchsatz-3D-Spatial-Profiling-Ansatz für myokardiale Fibrose zu entwickeln und um die Wirkstoffforschung bei Herzinsuffizienz zu steigern.

HeartBeat.bio erhält von der FFG nationale Förderung

Die Partner erhalten dafür rund eine Million Euro an Förderung im Rahmen des Calls 10 des Eurostars-Programms für ihr gemeinsames Projekt „Fibrosis Analysis in Cardioids via Transcriptomic Spatial-mapping in 3D“ (FACTS-3D).

Die nationale Förderung erfolgt durch Vinnova (Schwedens Innovationsagentur) und die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), mit Ko-Finanzierung durch die Europäische Union im Rahmen von Horizon Europe.

Das Projekt verbindet die firmeneigene Cardioid-Technologie von HeartBeat.bio mit der 3D-Spatial-Transkriptomik-Plattform von CubaseBio, um einen skalierbaren Ansatz zur Analyse der molekularen und zellulären Mechanismen hinter myokardialer Fibrose zu entwickeln.

64 Millionen Menschen von Herzinsuffizienz betroffen

Trotz bedeutender Fortschritte in der kardiovaskulären Forschung bleibt die Entwicklung neuer Therapien gegen Herzinsuffizienz eine Herausforderung. Weltweit sind mehr als 64 Millionen Menschen von Herzinsuffizienz betroffen, was eine große und wachsende globale Gesundheitsbelastung darstelle, heißt es per Aussendung. Herkömmliche präklinische Werkzeuge wie Tiermodelle und 2D-Zellkulturen könnten die Komplexität der menschlichen Biologie, zellulärer Interaktionen und der räumlichen Organisation zugrundeliegender Herzerkrankungen häufig nicht vollständig abbilden.

FACTS-3D soll genau hier ansetzen: Das Projekt verbindet menschliche Herzorganoide, die die Biologie des Herzens realitätsnah abbilden, mit einer 3D-Spatial-Transkriptomik-Methode, die viele Proben gleichzeitig auswerten kann. Zur Erklärung: Bisherige Verfahren zur räumlichen Genanalyse funktionieren nur bei dünnen, flach geschnittenen Gewebeproben. Für die Untersuchung von Organoiden, die dreidimensionale Struktur besitzen, sind sie deshalb kaum brauchbar, und schon gar nicht, wenn viele Proben zügig analysiert werden sollen. Die 3D-Technologie von CubaseBio umgeht dieses Problem: Sie lässt sich direkt in gängigen Labor-Plattenformaten mit 96 oder 384 Vertiefungen einsetzen. Dadurch kann das Projekt die Herzorganoide von HeartBeat.bio erstmals in ihrer vollständigen, dreidimensionalen Struktur untersuchen, statt sie in dünne Scheiben zerlegen zu müssen.

Dieser Ansatz sei besonders wichtig für die Erforschung von Herzmuskel-Vernarbung (Fibrose), einem Prozess, der zum krankhaften Umbau des Herzens beiträgt und bei vielen Formen von Herzinsuffizienz eine Rolle spielt. Indem die Partner sichtbar machen, welche Gene in welchen Zellen des intakten 3D-Herzgewebes aktiv sind, wollen sie herausfinden, wie die Erkrankung entsteht, wie das Gewebe auf Behandlungen reagiert und wo neue Ansatzpunkte für Medikamente liegen könnten.

Neue Mechanismen

„Das FACTS-3D-Projekt bringt zwei hochgradig komplementäre Technologien zusammen, um eine der zentralen Herausforderungen der kardiovaskulären Wirkstoffforschung anzugehen: das Verständnis der Krankheitsbiologie in einem physiologisch relevanten menschlichen Kontext bei gleichzeitigem Erhalt der räumlichen Informationen, die für komplexe kardiale Phänotypen essenziell sind. Für HeartBeat.bio stellt diese Kooperation einen wichtigen Schritt dar, Cardioide nicht nur für die phänotypische Wirkstoffforschung zu nutzen, sondern auch um neue Mechanismen und Zielstrukturen für Herzinsuffizienz zu entdecken und zu validieren, insbesondere bei myokardialer Fibrose und kardialem Remodeling“, sagt Michael Krebs, CEO von HeartBeat.bio.

Und Malte Kühnemund, CEO von CubaseBio, ergänzt: „Die Herzbiologie ist ein perfektes Beispiel dafür, warum der 3D-Spatial-Kontext so wichtig ist. Die Art, wie sich Zellen dreidimensional organisieren, ist zentral dafür, wie eine Herzkammer aufgebaut ist, was bei Fibrose geschieht und wie sich das Herz umbaut. Unsere Technologie wurde genau dafür entwickelt, diese Art von Komplexität vollständig in drei Dimensionen zu erfassen. Das lässt sich nicht durch Schnittverfahren erfassen, und 3D-Bildgebungshardware verfügt nicht über den nötigen Durchsatz. Das macht unsere 3D-Spatial-Transkriptomik-Technologie zu einer naheliegenden Wahl für das Hochdurchsatz-Screening von Herzmedikamenten. HeartBeat.bio ist der ideale Partner, um unsere 3D-Spatial-Technologie in umsetzbare Erkenntnisse für komplexe kardiovaskuläre Erkrankungen zu übersetzen.“

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CanMixx: Die Alternative zur Mischmaschine

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