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Phosphate Binder for the Treatment of Hyperphosphatemia

10.01.2013
<strong>Background</strong><br>

Hyperphosphatemia is a complication of chronic kidney disease. Patients with renal insufficiency have an abnormal phosphate metabolism that leads to an elevated concentration of phosphate in the blood. In conjunction with calcium imbalance, hyperphosphatemia increases the risk of cardiovascular disease in patients with renal failure. Hyperphosphatemia promotes arterial calcification which increases the risk of myocardial infarction and is therefore a big risk factor for cardiovascular mortality in dialysis patients. Due to the problems of current phosphate binders like poor taste, halitosis, gastro-intestinal complaints and high cost, there is a great demand for novel phosphate binders.<br><br> <strong>Technology</strong><br> We offer a phosphate binder on the basis of maghemite or maghemite/ magnetite. The novel phosphate binder comprises an iron oxide core being coated with carbohydrates e.g. sugar molecules like mannose or fructan. The iron oxide core is less than 20 nm in diameter and shows an inverse spinel structure, which offers a high phosphate binding capacity. <br><br>

<strong>Benefits</strong> <ul> <li>Highly improved phosphate binding capacity</li> <li>Well tolerated oral phosphate binder</li> <li>No known side effects</li> <li>Low manufacturing costs</li> <li>Easy to manufacture </li> </ul> <p><strong>IP Rights</strong><br> DE, US patent application (09/2011)<br> PCT patent application <br> <br> <strong>Patent Owner</strong><br> Charité Universitätsmedizin Berlin</p>

Weitere Informationen: PDF

ipal GmbH
Tel.: +49 (0)30/2125-4820

Ansprechpartner
Dr. Dirk Dantz

info@technologieallianz.de | TechnologieAllianz e.V.
Weitere Informationen:
http://www.technologieallianz.de/angebote.php?sort=sag&id=2978&lang=de
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Mikroskope machen Strukturen sichtbar, die dem menschlichen Auge sonst verborgen blieben. Einzelne Moleküle und Atome, die nur Bruchteile eines Nanometers...

Im Focus: Optical Nanoscope Allows Imaging of Quantum Dots

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Microscopes allow us to see structures that are otherwise invisible to the human eye. However, conventional optical microscopes cannot be used to image...

Im Focus: Vollmond-Dreierlei am 31. Januar 2018

Am 31. Januar 2018 fallen zum ersten Mal seit dem 30. Dezember 1982 "Supermond" (ein Vollmond in Erdnähe), "Blutmond" (eine totale Mondfinsternis) und "Blue Moon" (ein zweiter Vollmond im Kalendermonat) zusammen - Beobachter im deutschen Sprachraum verpassen allerdings die sichtbaren Phasen der Mondfinsternis.

Nach den letzten drei Vollmonden am 4. November 2017, 3. Dezember 2017 und 2. Januar 2018 ist auch der bevorstehende Vollmond am 31. Januar 2018 ein...

Im Focus: Maschinelles Lernen im Quantenlabor

Auf dem Weg zum intelligenten Labor präsentieren Physiker der Universitäten Innsbruck und Wien ein lernfähiges Programm, das eigenständig Quantenexperimente entwirft. In ersten Versuchen hat das System selbständig experimentelle Techniken (wieder)entdeckt, die heute in modernen quantenoptischen Labors Standard sind. Dies zeigt, dass Maschinen in Zukunft auch eine kreativ unterstützende Rolle in der Forschung einnehmen könnten.

In unseren Taschen stecken Smartphones, auf den Straßen fahren intelligente Autos, Experimente im Forschungslabor aber werden immer noch ausschließlich von...

Im Focus: Artificial agent designs quantum experiments

On the way to an intelligent laboratory, physicists from Innsbruck and Vienna present an artificial agent that autonomously designs quantum experiments. In initial experiments, the system has independently (re)discovered experimental techniques that are nowadays standard in modern quantum optical laboratories. This shows how machines could play a more creative role in research in the future.

We carry smartphones in our pockets, the streets are dotted with semi-autonomous cars, but in the research laboratory experiments are still being designed by...

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