В России разработаны "умные" биоматериалы для восстановления тканей
Ученые из Университета Решетнева в Красноярске совместно с Институтом физики им. Л.В. Киренского СО РАН создали новый композитный материал на основе криогелей, который может применяться в регенеративной медицине в качестве каркаса для выращивания мягких тканей. Об этом сообщили в пресс-службе Университета Решетнева. Об этом сообщает портал ТАСС.
Разработанный материал представляет собой полимерные сетки с макропористой структурой и может использоваться не только для создания каркасов, но и как система для длительной доставки лекарств. Ученые отмечают, что данная разработка открывает новые горизонты в области тканевой инженерии. Созданные каркасы имеют настраиваемую жесткость, что позволяет адаптировать их под различные виды мягких тканей, а также контролировать высвобождение препаратов, что делает их перспективными для лечения инфицированных ран и реабилитации после операций.
Александра Позднякова, младший научный сотрудник Университета Решетнева, подчеркнула, что основной задачей было добиться необходимой механической жесткости и обеспечить контролируемую доставку лекарств. Внедрение микрочастиц биоразлагаемого полимера значительно улучшило прочностные характеристики материала, сохранив его уникальную макропористую структуру. В результате был получен перспективный материал для "умных" повязок и имплантатов, которые могут служить матрицей для роста клеток организма и обеспечивать длительную доставку лекарств непосредственно в рану.
Эксперименты показали, что добавление микрочастиц биоразлагаемого полимера изменяет физические свойства материала. Микрочастицы размещаются внутри пор, не разрушая полимерную сеть, и действуют как армирующий наполнитель. Это привело к увеличению модуля упругости материала на 110%. Также материал стал менее подвержен набуханию, а его открытая пористость уменьшилась с 31% до 16%, что позволяет точнее контролировать высвобождение заключенных в каркас лекарств.
Кроме того, ученые протестировали материал в качестве системы доставки антисептика. Внедрение микрочастиц замедлило высвобождение препарата, обеспечив равномерное выделение в течение 14 дней, что критически важно для длительного заживления. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания.

