ТАСС: В России создали «умные» биоматериалы для восстановления мягких тканей
Они могут не только служить матрицей для роста собственных клеток организма, но и пролонгированно доставлять лекарство непосредственно в рану.
Ученые Университета Решетнёва в Красноярске и Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН разработали новый композитный материал на основе криогелей, который может быть использован в регенеративной медицине в качестве каркаса для выращивания мягких тканей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Университета Решетнева.
- Ученые Университета Решетнева и Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН разработали новый композитный материал на основе криогелей (полимерные сетки с макропористой структурой - прим. ТАСС), который может быть использован в регенеративной медицине в качестве каркаса для выращивания мягких тканей, а также как система для пролонгированной доставки лекарственных препаратов. <…> Разработка ученых открывает новые возможности в тканевой инженерии. Созданные каркасы обладают настраиваемой жесткостью, что позволяет адаптировать их под конкретные виды мягких тканей организма, а способность к контролируемому высвобождению препаратов делает их перспективными для лечения инфицированных ран и послеоперационной реабилитации, - сообщили в пресс-службе.
По словам младшего научного сотрудника Университета Решетнева Александры Поздняковой, основной вызов при создании каркасов для тканевой инженерии - добиться нужной механической жесткости и обеспечить контролируемую доставку препаратов.
- Внедрение микрочастиц биоразлагаемого полимера позволило нам существенно улучшить прочностные характеристики материала, сохранив его уникальную макропористую структуру. В результате мы получили перспективную основу для «умных» повязок и имплантатов, которые могут не только служить матрицей для роста собственных клеток организма, но и пролонгированно доставлять лекарство непосредственно в рану, - пояснила Позднякова.
Эксперименты показали, что добавление микрочастиц биоразлагаемого полимера сильно меняет физические свойства материала.
- Микрочастицы располагаются внутри пор, не разрушая саму полимерную сеть, но при этом работают как армирующий наполнитель. В результате модуль упругости материала увеличился на 110%. При этом материал стал менее подвержен набуханию, а его открытая пористость снизилась с 31% до 16%, что позволяет точнее контролировать высвобождение лекарственных средств, заключенных в каркас, - добавили в вузе.
Кроме того, ученые протестировали материал в качестве системы доставки антисептика в ткани организма.
- Внедрение микрочастиц материала позволило значительно замедлить высвобождение препарата: вместо резкого выброса вещество выделялось равномерно и пролонгированно в течение 14 дней, что критически важно для длительного заживления, - пояснили в университете.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания.
фото: ТАСС