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Die einzigartige CBAS®-Heparin-Oberfläche – eine langlebige Heparinbeschichtung, die darauf ausgelegt ist, die Bildung von Thromben zu verhindern. 

Heparin muss vorhanden, verfügbar und aktiv sein, um eine Thromboresistenz zu gewährleisten. 
Ohne CBAS®‑Heparin‑Oberfläche
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Labortests: nicht von Gore

Die Kontrollprothese von 3 mm Durchmesser aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) ist bei einem akuten zweistündigen In-vivo-Interpositionsmodell der Arteria carotis am Hund mit Thromben bedeckt ist. 

Mit CBAS®‑Heparin‑Oberfläche 
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Labortests: GORE ROPATEN® Gefäßprothese

Die CBAS®-Heparin-Oberfläche einer GORE® PROPATEN® Gefäßprothese von 3 mm Durchmesser bleibt thrombusfrei. 

So funktioniert es

Die gerinnungshemmende Wirkung von Heparin ist abhängig von der Bioverfügbarkeit einer aktiven Stelle innerhalb des Moleküls. 

Firmeneigene kovalente Endpunktbindung

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Abbildung stellt die firmeneigene kovalente Endpunktbindung dar

Die kovalente Endpunktbindung ermöglicht, dass das Heparin in den Blutstrom hineinragt, dadurch bleibt die aktive Stelle bioverfügbar. 

Die CBAS®-Heparin-Oberfläche kleidet die gesamte Prothese aus, sodass das Heparin an der Prothesenoberfläche verankert bleibt, um die Gerinnung zu verhindern. 

A. Die bioaktive Stelle des Heparinmoleküls ermöglicht die Bindung des Antithrombins an das Thrombin. 
B. Wenn Antithrombin an Thrombin gebunden wird, entsteht ein neutraler Thrombin-Antithrombin-Komplex (TAT). 
C. Der neutrale TAT-Komplex löst sich vom Heparinmolekül. Die aktive Stelle steht nun wieder für die Bindung eines neuen Antithrombinmoleküls zur Verfügung. 

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Grafik mit dem Wirkmechanismus der CBAS-Heparin-Oberfläche

*Bioaktive PROPATEN Oberfläche bezieht sich bei Gore auf die firmeneigene CBAS®‑Heparin‑Oberfläche. 

  1. Gore S, Andersson J, Biran R, Underwood C, Riesenfeld J. Heparin surfaces: impact of immobilization chemistry on hemocompatibility and protein adsorption. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 2014;102(8):1817-1824.
  2. Begovac PC, Thomson RC, Fisher JL, Hughson A, Gällhagen A. Improvements in GORE-TEX® Vascular Graft performance by Carmeda® BioActive Surface heparin immobilization. European Journal of Vascular & Endovascular Surgery 2003;25(5):432-437.
  3. Freeman J, Chen A, Weinberg RJ, Okada T, Chen C, Lin PH. Sustained thromboresistant bioactivity with reduced intimal hyperplasia of heparin-bonded PTFE Propaten Graft in a chronic canine femoral artery bypass model. Annals of Vascular Surgery 2018;49:295-303. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890509617310981
  4. Biran R, Pond D. Heparin coatings for improving blood compatibility of medical devices. Advanced Drug Delivery Reviews 2017;112:12-23. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169409X16303210
  5. Referenzliste CARMEDA® BioActive Surface (BioAktive Oberfläche, auch unter dem Namen CBAS®‑Heparin‑Oberfläche bekannt). Solna, Schweden: Carmeda AB; 2025. Aktualisiert im April 2025. Letzter Zugriff am 15. Mai 2025. https://www.carmeda.se/selected-reading 
Das Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie hinsichtlich der Verfügbarkeit Ihren Gore Repräsentanten.