Улучшение медицинских имплантатов: Прорыв от НИУ МИЭТ

Мировые новости » Улучшение медицинских имплантатов: Прорыв от НИУ МИЭТ
Preview Улучшение медицинских имплантатов: Прорыв от НИУ МИЭТ

Российские специалисты из Национального исследовательского университета «МИЭТ» достигли значительного прорыва, разработав инновационные композитные покрытия для медицинских имплантатов. Эти покрытия, созданные на основе коллагена и углеродных нанотрубок, предназначены для устройств, непосредственно контактирующих с кровью.

Преодоление главной проблемы имплантатов

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире. Несмотря на то что имплантаты призваны спасать жизни, они часто вызывают нежелательную реакцию организма, когда кровь воспринимает их как чужеродное тело, что может привести к серьезным, порой летальным, осложнениям. Российские ученые поставили перед собой задачу устранить этот критический недостаток.

Инновационные покрытия и метод тестирования

Кристина Попович, один из авторов разработки, пояснила, что созданные покрытия имитируют естественные свойства эндотелия сосудов. Это позволяет значительно снизить адсорбцию белков и предотвратить нежелательную активацию тромбоцитов, что минимизирует риск тромбообразования. Важной частью исследования стало не только создание самих материалов, но и разработка уникального метода их тестирования. По словам Попович, был создан микрофлюидный чип, служащий эффективной платформой для воспроизведения реальных условий кровотока в лабораторных условиях.

Александр Герасименко, заместитель директора по научной работе Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ, подчеркнул, что разработанная методика тестирования материалов покрытий в условиях, максимально приближенных к реальным (под воздействием непрерывного потока жидкости с контролируемыми параметрами), является ключевой составляющей исследования.

Ученый также отметил, что уникальный метод формирования этих композиционных материалов открывает перспективы для их применения в имплантируемых электронных интерфейсах. Эти интерфейсы смогут эффективно передавать электрический заряд, способствуя важным восстановительным процессам в организме.