top of page

Τι είναι η θεραπεία ΧΙΠ //

Η θεραπεία ΧΙΠ (HYPPP®) είναι αποτέλεσμα πάνω από 15 ετών εργαστηριακής και κλινικής έρευνας στον τομέα της βιοϊατρικής, που πραγματοποιήθηκε σε κορυφαία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όπως το University College του Λονδίνου (UCL, Ην.Βασίλειο) και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου (TUM, Γερμανία). Η θεραπεία βασίζεται σε μια καινοτόμο διαδικασία επούλωσης που μιμείται το φυσικό μικροπεριβάλλον του τραύματος έξω από το σώμα, η οποία ονομάζεται «Εξωσωματική Υποξιακή Προπαρασκευή».

Αυτή η πρωτοποριακή επιστημονική ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε από μια διεπιστημονική ομάδα γιατρών και επιστημόνων, συμπεριλαμβανομένων διεθνούς φήμης πλαστικών χειρουργών και κορυφαίων ακαδημαϊκών στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής. Τα ευρήματα των μελετών έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής εμβέλειας, ενώ η θεραπεία έχει λάβει πολλά βραβεία επιστημονικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανικού Βραβείου Βιοτεχνολογίας το 2013, του TUM IDEAward 2014 και του βραβείου Sciense4Life το 2016, καθώς και χρηματοδότηση κλινικής ανάπτυξης (EXIST funding) από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Κλιματικής Προστασίας.

Microscope

Πώς λειτουργεί η θεραπεία ΧΙΠ //

Ενώ τα περισσότερα τραύματα επουλώνονται κανονικά μέσα σε 4-5 ημέρες, ορισμένες παθολογίες (π.χ. διαβήτης, αρτηριακή νόσος) μπορεί να διαταράξουν τη φυσιολογική διαδικασία επούλωσης των πληγών, οδηγώντας σε παρατεταμένη επούλωση και ανάπτυξη χρόνιων τραυμάτων. Σε αυτά τα τραύματα, τα κύτταρα του δέρματος δεν ανταποκρίνονται πλέον τόσο αποτελεσματικά στην υποξία (χαμηλή τάση οξυγόνου), η οποία είναι το φυσικό ερέθισμα για την αγγειογένεση (δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων), βασική προϋπόθεση για τη βέλτιστη αποκατάσταση των ιστών. Η θεραπεία ΧΙΠ (HYPPP®) εφαρμόζει «Εξωσωματική Υποξιακή Προπαρασκευή», μια καινοτόμο διαδικασία που μιμείται το φυσικό μικροπεριβάλλον του τραύματος έξω από το σώμα. Δημιουργώντας εκ νέου τις φυσιολογικές συνθήκες επούλωσης έξω από το σώμα, τα λευκά κύτταρα του περιφερικού αίματος ανταποκρίνονται, παράγοντας όλους τους απαιτούμενους αναγεννητικούς παράγοντες που έχουν την ικανότητα να προάγουν την αγγειογένεση και την γρήγορη επούλωση του τραύματος. Αυτοί οι παράγοντες στη συνέχεια απομονώνονται και εφαρμόζονται τοπικά στο τραύμα προκειμένου να προκληθεί πλήρης επισκευή και αναγέννηση του δερματικού ιστού. Η θεραπεία ΧΙΠ έχει αποδειχθεί κλινικά ασφαλής και αποτελεσματική στη θεραπεία μεγάλων πληγών πλήρους πάχους που προκύπτουν λόγω μετεγχειρητικών επιπλοκών, διαβητικών ελκών, καθώς και αγγειακών ελκών και εγκαυμάτων.

 

Το πρωτόκολλο θεραπείας ΧΙΠ περιλαμβάνει 3 βήματα:

  1. Λήψη μικρού όγκου περιφερικού φλεβικού αίματος από τον ασθενή

  2. Υποξιακή Προπαρασκευή αίματος έξω από το σώμα για 4 ημέρες

  3. Συλλογή πρωτεϊνικών παραγόντων HYPPP και τοπική εφαρμογή τους στο καθαρό τραύμα μέσω ενός προϊόντος υδρόφιλης αλοιφής (ενδέχεται να απαιτείται χειρουργικός καθαρισμός του τραύματος πριν από την έναρξη της θεραπείας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τον θεράπων ιατρό)

Τα κλινικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι μεγάλα (>10 cm2) πλήρους πάχους τραύματα (βλάβες ιστών που εκτείνονται από την επιδερμίδα μέχρι το στρώμα της μυϊκής περιτονίας) επουλώνονται πλήρως κατά μέσο όρο 2 έως 3 μήνες από την έναρξη της θεραπείας (σημειώστε ότι τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την παθολογία του ασθενούς και τον τρόπος ζωής).

cache_20981642_edited.png
HYPPP PROTOCOL.png

  Αιμοληψία           Υποξιακή Προπαρασκευή       Θεραπεία ΧΙΠ

HOW IT WORKS
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ //

DRG Revenues and costs of multimorbid patients in the German DRG system - analysis of the surgical treatment of chronic wounds at a university clinic using the example of pressure ulcers
DGPRÄC, Hamburg, Sept 2019

The role of Fibrin in Wound Angiogenesis - not a simple haemostatic block
DGPRÄC, Kassel, Sept 2016

Hypoxia Preconditioned Plasma (HPP) and its Role in promoting Angiogenesis-supported Wound Regeneration
PSRC 60th Annual Meeting, Seattle, May 2015

Activation of Angiogenesis through Autologous Hypoxia Preconditioned Products (HYPPP)

DGPRÄC, Berlin , Oct 2015


Isolation of Angiogenic Factors from Human Peripheral Blood for the Development of a Bioactive Dressing (*Award of Best Scientific Work)
EURAPS Research Council 3rd Annual Meeting, Isle of Ischia, May 2014

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις //
Full-thickness dermal wound regeneration using hypoxia preconditioned blood-derived growth factors: A case series.

Ektoras Hadjipanayi, Philipp M, Jun J, Ulf D, Hans-Günther M, Arndt F S.

Organogenesis. 2023 Dec 31;19(1):2234517. doi: 10.1080/15476278.2023.2234517.

Hypoxia Preconditioned Serum (HPS)-Hydrogel Can Accelerate Dermal Wound Healing in Mice-An In Vivo Pilot Study.

Jiang J, Kraneburg U, Dornseifer U, Schilling AF, Hadjipanayi E, Machens HG, Moog P. Biomedicines. 2022 Jan 14;10(1):176. doi: 10.3390/biomedicines10010176.

Hypoxia Preconditioned Serum (HPS) Promotes Proliferation and Chondrogenic Phenotype of Chondrocytes In Vitro.
Jiang J, Altammar J, Cong X, Ramsauer L, Steinbacher V, Dornseifer U, Schilling AF, Machens HG, Moog P.
Int J Mol Sci. 2023 Jun 21;24(13):10441. doi: 10.3390/ijms241310441.

In Vitro Comparison of Lymphangiogenic Potential of Hypoxia Preconditioned Serum (HPS) and Platelet-Rich Plasma (PRP).

Jiang J, Cong X, Alageel S, Dornseifer U, Schilling AF, Hadjipanayi E, Machens HG, Moog P.Int J Mol Sci. 2023 Jan 19;24(3):1961. doi: 10.3390/ijms24031961.

In Vitro Characterization of Hypoxia Preconditioned Serum (HPS)-Fibrin Hydrogels: Basis for an Injectable Biomimetic Tissue Regeneration Therapy.

Hadjipanayi E, Moog P, Bekeran S, Kirchhoff K, Berezhnoi A, Aguirre J, Bauer AT, Kükrek H, Schmauss D, Hopfner U, Isenburg S, Ntziachristos V, Ninkovic M, Machens HG, Schilling AF, Dornseifer U.

J Funct Biomater. 2019 May 13;10(2):22. doi: 10.3390/jfb10020022.

Comparison of the Effect of Different Conditioning Media on the Angiogenic Potential of Hypoxia Preconditioned Blood-Derived Secretomes: Towards Engineering Next-Generation Autologous Growth Factor Cocktails.

Moog P, Hughes J, Jiang J, Röper L, Dornseifer U, Schilling AF, Machens HG, Hadjipanayi E.

Int J Mol Sci. 2023 Mar 13;24(6):5485. doi: 10.3390/ijms24065485.

​​​

Hypoxia Preconditioned Serum (HPS) Promotes Osteoblast Proliferation, Migration and Matrix Deposition.

Jiang J, Röper L, Alageel S, Dornseifer U, Schilling AF, Hadjipanayi E, Machens HG, Moog P.Biomedicines. 2022 

Bone Regenerative Effect of Injectable Hypoxia Preconditioned Serum-Fibrin (HPS-F) in an Ex Vivo Bone Defect Model.

Jiang J, Röper L, Fuchs F, Hanschen M, Failer S, Alageel S, Cong X, Dornseifer U, Schilling AF, Machens HG, Moog P.Int J Mol Sci. 2024 May 13;25(10):5315. doi: 10.3390/ijms25105315.

​​​

​​Comparative Evaluation of the Angiogenic Potential of Hypoxia Preconditioned Blood-Derived Secretomes and Platelet-Rich Plasma: An In Vitro Analysis.

Moog P, Kirchhoff K, Bekeran S, Bauer AT, von Isenburg S, Dornseifer U, Machens HG, Schilling AF, Hadjipanayi E.

Biomedicines. 2020 Jan 16;8(1):16. doi: 10.3390/biomedicines8010016.

Use of Oral Anticoagulation and Diabetes Do Not Inhibit the Angiogenic Potential of Hypoxia Preconditioned Blood-Derived Secretomes.
Moog P, Jensch M, Hughes J, Salgin B, Dornseifer U, Machens HG, Schilling AF, Hadjipanayi E.
Biomedicines. 2020 Aug 11;8(8):283.

Effect of Hypoxia Preconditioned Secretomes on Lymphangiogenic and Angiogenic Sprouting: An in Vitro Analysis.
Moog P, Schams R, Schneidinger A, Schilling AF, Machens HG, Hadjipanayi E, Dornseifer U.
Biomedicines. 2020 Sep 20;8(9):365.

​​​The Fibrin Matrix Regulates Angiogenic Responses within the Hemostatic Microenvironment through Biochemical Control.

Hadjipanayi E, Kuhn PH, Moog P, Bauer AT, Kuekrek H, Mirzoyan L, Hummel A, Kirchhoff K, Salgin B, Isenburg S, Dornseifer U, Ninkovic M, Machens HG, Schilling AF.

PLoS One. 2015 Aug 28;10(8):e0135618. doi: 10.1371/journal.pone.0135618. eCollection 2015.

Regeneration through autologous hypoxia preconditioned plasma.

Hadjipanayi E, Schilling AF.

Organogenesis. 2014 Apr-Jun;10(2):164-9. doi: 10.4161/org.29208. Epub 2014 May 15.

Cell-free carrier system for localized delivery of peripheral blood cell-derived engineered factor signaling: towards development of a one-step device for autologous angiogenic therapy.

Hadjipanayi E, Bauer AT, Moog P, Salgin B, Kuekrek H, Fersch B, Hopfner U, Meissner T, Schlüter A, Ninkovic M, Machens HG, Schilling AF.

J Control Release. 2013 Jul 10;169(1-2):91-102. doi: 10.1016/j.jconrel.2013.04.008. Epub 2013 Apr 19.

Injectable system for spatio-temporally controlled delivery of hypoxia-induced angiogenic signalling.

Hadjipanayi E, Cheema U, Hopfner U, Bauer A, Machens HG, Schilling AF.

J Control Release. 2012 Aug 10;161(3):852-60. doi: 10.1016/j.jconrel.2012.04.048. Epub 2012 May 22.

First implantable device for hypoxia-mediated angiogenic induction.

Hadjipanayi E, Cheema U, Mudera V, Deng D, Liu W, Brown RA.

J Control Release. 2011 Aug 10;153(3):217-24. doi: 10.1016/j.jconrel.2011.03.029. Epub 2011 Mar 31.

Controlling physiological angiogenesis by hypoxia-induced signaling.

Hadjipanayi E, Brown RA, Mudera V, Deng D, Liu W, Cheema U.

J Control Release. 2010 Sep 15;146(3):309-17. doi: 10.1016/j.jconrel.2010.05.037. Epub 2010 Jun 9.

Hypoxia-based strategies for angiogenic induction: the dawn of a new era for ischemia therapy and tissue regeneration.
Hadjipanayi E, Schilling AF.
Organogenesis. 2013 Oct 1;9(4):261-72

PUBLICATIONS
bottom of page