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Nominee 2026

Wenn jede Stunde zählt

Wenn jede Stunde zählt – Der neue Therapieansatz bei Multiorganversagen auf der Intensivstation

Dr. Claus Jessen (Spokesperson)
Dr. Tobias Bingold
Christoph Hüßtege
ADVITOS GmbH, München

(f.l.t.r.) Christoph Hüßtege, Dr. Claus Jessen, Dr. Tobias Bingold

Today, modern medicine can save lives and perform procedures that were unthinkable just a few decades ago. Many serious illnesses that would have inevitably led to death in the past can now be treated. Yet even with advanced treatment methods, challenges remain in intensive care medicine. These include severe sepsis (blood poisoning), which can result from an infection but can also occur following routine surgery.

When the body loses control of its internal processes during a severe infection or after a surgical procedure, the process known as multiple organ failure often begins. In most cases, a single organ function is the first to become disrupted: For example, the kidneys may no longer be able to adequately excrete metabolic waste products, the liver may lose its detoxification capacity, or the lungs may no longer be able to expel carbon dioxide. As a result, the body’s internal environment changes, and additional organs are affected. Toxins accumulate, the acid-base balance becomes disrupted, and the blood becomes overly acidic (acidosis). This is comparable to a row of dominoes. Once the first domino falls, the chain reaction inevitably continues. Every additional organ that loses its balance places an extra burden on the remaining functions, until eventually the entire organism finds itself in a critical emergency situation that can lead to death despite intensive care.

Dr.-Ing. Claus Jessen, PD Dr. med. Tobias Bingold, and Christoph Hüßtege of ADVITOS GmbH in Munich have taken on this challenge in critical care medicine. At the interdisciplinary intersection of medicine, biochemistry, and engineering, the researchers have developed a system that is transforming the treatment of multiple organ failure. Their approach does not focus on supporting isolated organs, but rather on stabilizing a complex biological system. The central question is no longer: How can individual organ functions be replaced by separate detoxification therapies? Instead, the goal is to enable integrated detoxification of all relevant organs while maintaining the necessary delicate internal environment, thereby preventing further organ damage.

Intensive care medicine has a wide range of traditional methods for supporting individual organ functions. Dialysis replaces kidney functions and removes water-soluble metabolic byproducts from the blood. ECMO systems and heart-lung machines can temporarily take over the functions of the lungs or heart. Other procedures support the liver’s detoxification function by removing specific toxins from the blood. What all these technologies have in common is that they each address a single organ. Intensive care patients often find themselves at the intersection of multiple machines that operate in parallel but are not geared toward stabilizing the system as a whole. This is where ADVOS therapy comes in. ADVOS stands for Advanced Organ Support and takes an integrated approach. The technology does not attempt to support impaired organ functions individually, but rather to restore physiological conditions in addition to detoxification capacity.

The foundation for this development was laid as early as 1995 by nephrologist PD Dr. Bernhard Kreymann, who sadly passed away in 2022. His idea was to harness the natural detoxification mechanisms of the human liver for an effective liver support procedure. Unlike the kidneys, which filter water-soluble substances from the blood, the liver also captures toxins bound to proteins—these are referred to as protein-bound toxins. For a failing liver, treatment options have long been limited, as liver detoxification is an extremely complex process. Currently available methods are primarily based on binding toxins directly or indirectly to artificial adsorbents. However, this process also removes important substances from the blood, meaning that liver detoxification leads to new side effects. Until now, there has been no approach that replicates the body’s own liver function more gently and precisely. That is why albumin has become central to the mechanism of this innovative procedure. Albumin is the most abundant blood protein in the body and serves as a transport molecule for numerous substances. It can only be produced by the body itself and is therefore a valuable blood component. For this reason, the system developed by the nominees uses an albumin-containing dialysate (blood-cleansing fluid). The patient’s blood is brought into contact with this dialysate outside the body via a membrane. As the blood passes through the membrane, the protein-bound toxins in the blood can transfer to the albumin in the dialysate and are subsequently removed.

The continuous purification of albumin in the dialysate then takes place in a second circuit through targeted adjustment of the pH and temperature—without any artificial adsorbents, as are required in other methods.

While early research aimed to replicate the liver’s detoxification function outside the body, it became increasingly clear how much intensive care patients benefit from simultaneous systemic support of multiple organs, which can be modeled and controlled by a single device. Patients with liver failure often suffer simultaneously from impaired kidney function, a reduced ability to exhale carbon dioxide in the lungs, or severe disturbances in acid-base balance. The developers therefore systematically expanded the technology. What began as a blood purification procedure has evolved into a system capable of simultaneously supporting multiple vital regulatory mechanisms and providing the organs with an environment in which they can regenerate as effectively as possible.

Thanks to these advancements, there is now a closed-loop system in which the toxin-binding fluid is continuously regenerated and reused. Separate sub-circuits allow for the targeted dissolution and removal of different groups of substances. This was not possible with previous albumin dialysis. At the same time, the system enables active control of acid-base balance. This is particularly relevant in intensive care medicine, as the blood’s pH value typically fluctuates within a narrow range under normal conditions. In cases of severe infections or following major surgical procedures, this balance can be lost. The newly developed system addresses these disturbances comprehensively. It not only removes water-soluble and protein-bound toxins but also supports the elimination of carbon dioxide from the blood and the targeted stabilization of acid-base balance.

The particular significance of the new technology therefore lies not merely in combining multiple functions into a single device. It also transforms the approach to treating critically ill patients. Over the decades, intensive care medicine has developed highly specialized procedures for individual organ functions. However, multiple organ failure requires a holistic, systemic, and patient-specific stabilization of the organism. The system makes it possible to restore the physiological conditions under which the body can regain its stability.

For patients, this means one thing above all: time. Time to stabilize in a life-threatening shock situation and, thus, time to reactivate the body’s repair mechanisms. For the treatment team, this means time to make further therapeutic decisions and more time to care for these critically ill patients through the use of fewer devices. The therapy is used, among other things, in cases of multi-organ failure—which can occur as a result of septic or cardiogenic shock—acute kidney and liver failure, and severe acid-base imbalances. It can be used as an escalation therapy when conventional measures are no longer sufficient, or as a bridging therapy in critical situations.

The therapy is already in use in more than thirty intensive care units in hospitals across Germany and Austria, and more than 11,500 treatments have been performed. Its significance is far-reaching, as critical conditions do not affect only the very elderly. Patients of all ages can find themselves in a situation where hours determine their survival following severe infections, accidents, or complications.

Where an often fatal chain reaction used to take its course, the team’s innovation now offers the chance to stop it—and thereby enable more people to return to their normal lives.

More Details

Resume

Dr.-Ing. Claus Jessen

25.12.1962

Geboren in Erlenbach am Main

1983 – 1985

Studium „Allgemeiner Maschinenbau”, TH Darmstadt
Abschluss: Vordiplom

1985 – 1988

Studium „Maschinenbau“, Schwerpunkt „Luft- und Raumfahrt“, RWTH Aachen
Abschluss: Dipl.-Ing.

1988 – 1993

Promotion: Dr.-Ing. „Messung von Druck, Kraft und Temperatur an Modellen im Stoßwellenkanal“
Stoßwellenlabor, RWTH Aachen

1993 – 1994

Entwicklungsingenieur, Fresenius AG, St. Wendel

1994 – 1995

Projektleiter, Fresenius AG, St. Wendel

1995 – 1996

Entwicklungsleiter, Fresenius AG, St. Wendel

1996 – 2003

Bereichsleiter Forschung und Entwicklung, Fresenius Medical Care AG, Bad Homburg

1997 – 1999

Bereichsleiter Strategisches Marketing, Fresenius Medical Care AG, Bad Homburg

1999 – 2003

Werksleiter Produktion Dialysegeräte, Fresenius Medical Care AG, Schweinfurt

2003 – 2009

Werksleiter, Festo AG & Co. KG, St. Ingbert

2008 – 2009

Bereichsleiter Produktion, Festo AG & Co. KG, Esslingen

2010 – 2015

Vorstand Supply Chain, Festo AG & Co. KG, Esslingen

2016 – 2016

Vorstandsvorsitzender, Festo AG & Co. KG, Esslingen

2017 – 2020

Selbstständiger Unternehmensberater

2021 – 2022

Entwicklungsleiter, ADVITOS GmbH, München

2022 – heute

Geschäftsführer, ADVITOS GmbH, München

PD Dr. med. Dr. med. habil. Tobias Bingold

21.01.1968

Geboren in München

1989 – 2004

Studium zur Humanmedizin, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Abschluss zum „Dr. med." an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg: „Morphometrie der Kardiomyozyten des rechten Ventrikels während der klinischen Herztransplantation"

1996 – 1997

Assistenzarzt, Max Grundig Klinik, Innere Medizin, Bühlerhöhe

1997

Assistenzarzt, Stadtklinik Baden-Baden

1997

Approbation als Arzt

1998 – 2016

Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie,
Universitätsklinik Frankfurt am Main, Goethe-Universität

2002

Facharzt für Anästhesiologie

2003

Stationsarzt Anästhesiologisch-Chirurgische Intensivstation

2004

Zusatzbezeichnung „Spezielle Anästhesiologische Intensivmedizin“

2006

Oberarzt Anästhesiologisch-Chirurgische Intensivstation

2007

Qualitätsmanagement-Beauftragter der Klinik für Anästhesiologie,
Intensivmedizin und Schmerztherapie

2008

Zentraler Koordinator Anästhesiologisch-Operative Intensivstation/IMC/PACU

2012

Geschäftsführender Oberarzt Intensivmedizin

2016

Habilitationsabschluss: Privatdozent (PD) Dr. med. habil.
Goethe-Universität Frankfurt am Main: „Inflammatorische Diagnostik und Epidemiologie von Organversagen in der Intensivmedizin"

2016 – 2020

Klinikdirektor, Klinik für Interdisziplinäre Intensivmedizin und Intermediate Care,
Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden

2017

Integration des Weaning-Zentrums an der Deutschen Klinik für Diagnostik (DKD)
Helios Wiesbaden in die Klinik für Interdisziplinäre Intensivmedizin und Intermediate Carder HSK Wiesbaden

2020 – 2021

Weiterbildung für die Zusatzbezeichnung Infektiologie, Klinik für Infektiologie,
Medizinische Klinik 2, Universitätsklinik Frankfurt am Main, Goethe-Universität

2021 – 2022

Medizinischer Direktor, ADVITOS GmbH, München

2022 – heute

Chief Medical Officer, ADVITOS GmbH, München

Publikationen

 

Rund 90 im Peer-Review-Verfahren begutachtete wissenschaftliche Publikationen (Originalarbeiten, Reviews, weitere Fachbeiträge, Buchkapitel und Abstracts), davon zahlreiche als Erst-, Letzt- oder korrespondierender Autor; Gutachtertätigkeit für internationale Fachzeitschriften (u. a. PLoS One, Critical Care) sowie Führungs- und Sprecherrollen in Fachgesellschaften (u. a. DGAI, DIVI, ESICM), einschließlich mehrjähriger Funktionen in Vorsitz- und Stellvertretungsrollen sowie als Kommissionsmitglied und Kongressmitwirkung

Christoph Hüßtege

12.06.1988

Geboren in München

2008 – 2012

Bachelorstudium Medizintechnik, Technische Hochschule Ulm, Medizinische GerätetechniAbschluss: Bachelor of Engineering

2012 – 2014

Masterstudium Medizintechnik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Medizintechnik, Medizinische Gerätetechnik, Produktionstechnik und Prothetik
Abschluss: Master of Science

2010 – 2011

Dräger Medical GmbH, Lübeck, R&D
Life Cycle Engineering Praxissemester

2011 – 2012

MAQUET Cardiopulmonary AG, Hechingen, Forschung & Entwicklung
Einwegprodukte, Bachelorarbeit „Realisierung eines Testgeräts zur Bestimmung des Sieb- und Ultrafiltrationskoeffizienten von Hämokonzentratoren"

2012 – 2012

Shanghai Draeger Medical Instrument Co. Ltd., Shanghai, China
Praktikum im Bereich Forschung & Entwicklung / Verifizierung und Validierung

2014 – 2014

Hepa Wash GmbH, München, Forschung & Entwicklung
Masterarbeit: „Untersuchung zur Anreicherung von Flüssigkeiten mit Sauerstoff für die extrakorporale Blutoxygenierung"

2015 - heute

ADVITOS GmbH, München

2015 – 2015

Forschung & Entwicklung, Mechanik & Hydraulik

2015 – 2018

Teamleiter Mechanik & Hydraulik

2018 – 2019

Forschung & Entwicklung, Einwegartikel

2019 – 2021

Leiter Vorentwicklung

2021 – 2022

Stellvertretender Leiter Forschung & Entwicklung

2022 - heute

Leiter Forschung & Entwicklung

2019 - heute

Gastvorlesungen TUM, Medizintechnik

Patente

 

Miterfinder in 9 Patentfamilien

Auszeichnungen

 

Mitentwickler des mehrfach international ausgezeichneten Medizingeräts ADVOS BK300, u. a. iF DESIGN AWARD Gold 2026 sowie zweifacher Red Dot Design Award 2025 (Product Design und Innovative Design)

Beteiligt an folgenden Förderprojekten:

 

H2020-EIC-SMEInst EU No. 961745
H2020-EIC-SMEInst EU No. 880349
KMU-innovativ: Medizintechnik BMBF 13GW0285
BMBF ZIM 13GW0569A

Contact

Coordination and Press

Martina Petkov
Head of Business Development
ADVITOS GmbH
Agnes-Pockels-Bogen 1
80992 München
Phone: +49 (0) 89 / 41 11 84 200
E-Mail: martina.petkov@advitos.com
Web: www.advitos.com

Spokesperson

Dr.-Ing. Claus Jessen
Geschäftsführer
ADVITOS GmbH
Agnes-Pockels-Bogen 1
80992 München
Phone: +49 (0) 89 / 41 11 84 220
E-Mail: claus.jessen@advitos.com
Web: www.advitos.com

A description provided by the institutes and companies regarding their nominated projects

Wenn jede Stunde zählt – Der neue Therapieansatz bei Multiorganversagen auf der Intensivstation

Wenn lebenswichtige Organe wie Leber, Niere und Lunge versagen, geraten zentrale Entgiftungs- und Regulationsmechanismen des Körpers außer Kontrolle. Stoffwechselprodukte und Toxine reichern sich an, der Säure-Basen-Haushalt entgleist und lebensbedrohliche Schockzustände können entstehen. Besonders kritisch wird die Situation, wenn mehrere Organe gleichzeitig betroffen sind. Multiorganversagen zählt zu den häufigsten Todesursachen auf Intensivstationen und stellt die moderne Intensivmedizin bis heute vor große Herausforderungen.

Hier setzt die ADVOS multi Therapie (ADVanced Organ Support) der ADVITOS GmbH an. Die in München entwickelte Technologie vereint Leber-, Nieren- und Lungenunterstützung mit einer aktiven Regulation des Säure-Basen-Haushalts in einem einzigen Therapiesystem. Statt einzelne Organfunktionen isoliert zu behandeln, verfolgt die innovative ADVOS-Technologie einen integrierten Ansatz und adressiert zentrale Mechanismen des Multiorganversagens gleichzeitig. 
Die Herausforderung bei der Entwicklung bestand darin, die unterschiedlichen Aufgaben mehrerer Organe in einer klinisch nutzbaren Plattform zusammenzuführen. Während die Niere vor allem wasserlösliche Stoffwechselprodukte entfernt, bindet die Leber zahlreiche Schadstoffe an Humanalbumin und macht sie dadurch erst ausscheidbar. Die Lunge wiederum reguliert durch die Abgabe von Kohlendioxid maßgeblich den Säure-Basen-Haushalt. Fällt dieses Zusammenspiel aus, reichen herkömmliche Organersatzverfahren häufig nicht aus.

Herzstück der ADVOS multi Therapie ist eine patentierte albumingestützte Blutreinigung. Humanalbumin, das wichtigste Transportprotein des menschlichen Körpers, bindet zahlreiche Stoffwechselprodukte und Toxine. Viele dieser Substanzen sind an Albumin oder andere Proteine gebunden und können mit konventionellen Dialyseverfahren nur eingeschränkt entfernt werden. Die ADVOS-Technologie bildet dieses natürliche Entgiftungsprinzip technisch nach: Während der Behandlung werden sowohl wasserlösliche als auch proteingebundene Schadstoffe aus dem Blut entfernt. Gleichzeitig wird das eingesetzte Humanalbumin kontinuierlich regeneriert und wiederverwendet. Dadurch entsteht ein geschlossener Kreislauf, der die kontinuierliche Entfernung unterschiedlicher Schadstoffgruppen ermöglicht.

Ein weiteres zentrales Merkmal der ADVOS multi Therapie ist die aktive Regulation des Säure-Basen-Haushalts. Dazu werden saure und basische Lösungen innerhalb des Systems präzise gesteuert und patientenindividuell angepasst. Auf diese Weise können schwere metabolische und respiratorische Azidosen gezielt korrigiert werden, indem sowohl Wasserstoffionen als auch Kohlendioxid aus dem Blut entfernt werden. Das System unterstützt damit nicht nur die Entgiftungsfunktionen von Leber und Niere, sondern übernimmt zusätzlich wesentliche Aufgaben der Säure-Basen-Regulation und CO₂-Elimination, die unter physiologischen Bedingungen durch die Lunge gewährleistet werden.

Die eigentliche Innovationsleistung liegt im präzisen Zusammenspiel dieser Prozesse. Dafür müssen Stoffkonzentrationen, pH-Werte, Flüssigkeitsströme und Transportprozesse kontinuierlich überwacht, gesteuert und aufeinander abgestimmt werden. Erst durch die Entwicklung eines Systems, das komplexe physikalische, chemische und biologische Prozesse sicher miteinander verbindet, konnte eine integrierte Therapieplattform zur gleichzeitigen Unterstützung mehrerer Organfunktionen entstehen.

Die ADVOS multi Therapie vereint Erkenntnisse aus Intensivmedizin, Nephrologie, Hepatologie, Biochemie, Verfahrenstechnik, Regelungstechnik und Medizintechnik. Die Entwicklung erforderte die enge Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten, Naturwissenschaftlern sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren über mehr als zwei Jahrzehnte. Ziel war es, die natürlichen Entgiftungs- und Regulationsmechanismen des Körpers nicht nur zu verstehen, sondern sie in ein klinisch anwendbares Therapiesystem zu übertragen. Das Ergebnis ist ein Beispiel moderner Medizintechnik-Ingenieurskunst, bei der mehrere Flüssigkeitskreisläufe, Sensoren, Pumpen und Regelalgorithmen innerhalb eines Systems zusammenarbeiten.

Die Grundlagen der ADVOS-Technologie wurden vor mehr als 25 Jahren im Rahmen der Forschung zu neuen Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten mit schwerem Leberversagen gelegt. Aus diesen ersten Konzepten entwickelte sich über zwei Jahrzehnte ein Innovationsprozess, der wissenschaftliche Forschung, technologische Entwicklung und klinische Anwendung miteinander verband. Daraus entstand die heutige ADVOS-Plattform, die zentrale Entgiftungs- und Regulationsfunktionen mehrerer Organe in einem System vereint.

Heute wird die ADVOS multi Therapie an mehr als 30 spezialisierten Intensivstationen in Deutschland und Österreich eingesetzt. Mehr als 11.500 Behandlungen wurden, bislang durchgeführt. Ergänzend dokumentiert das EMOS-Register* nahezu 300 Patientinnen und Patienten sowie über 1.000 Behandlungen aus der klinischen Routineanwendung. Die bisherigen Auswertungen zeigen vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich des Potenzials der Technologie bei der Behandlung von schwerem Multiorganversagen und bestätigen die technische Leistungsfähigkeit sowie das Sicherheitsprofil der Therapie.

Mit der ADVOS multi Therapie hat die ADVITOS GmbH als Technologievorreiter eine weltweit einzigartige Plattform zur integrierten Unterstützung mehrerer Organfunktionen entwickelt. Forschung, Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement und klinische Weiterbildung sind am Standort München gebündelt. Die Technologie wird heute in hochspezialisierten Intensivstationen klinisch eingesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. Die ADVOS-Plattform ist darauf ausgelegt, künftig weitere spezialisierte Blutreinigungs- und Organunterstützungsverfahren zu integrieren. Damit zeigt die ADVOS-Technologie, wie aus interdisziplinärer Forschung, klinischer Expertise und deutscher Ingenieurskunst eine neue Therapieklasse für die Intensivmedizin entstehen kann, und eröffnet neue Perspektiven für die Behandlung kritisch kranker Patientinnen und Patienten weltweit.

*Fuhrmann et al., PLoS ONE (2025): The Advanced Organ Support (ADVOS) hemodialysis system fulfills its intended purpose: Analysis of data from 282 patients from the Registry on Extracorporeal Multiple Organ Support (EMOS).