По словам руководителя лаборатории Наримана Еникеева, современные технологии позволяют напечатать на 3D-принтере имплантат с особой пористой структурой, который можно будет вживлять пациенту для ремоделирования повреждённой костной ткани. Однако вопрос, каким образом печатать, стоит по-прежнему остро.
— И наша лаборатория разрабатывает «строительный материал» для создания передовых имплантатов, которые могут не только возместить часть кости, но и служить носителями биоактивных компонентов, служащих для эффективной локальной терапии поражённых участков организма, — отметил руководитель лаборатории Нариман Еникеев.
Исследования проводятся в рамках междисциплинарного проекта РНФ 023-69-10003 по созданию биоактивных имплантатов из титановых сплавов для использования в онкоортопедии. Работа выполняется в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России — одной их крупнейших онкологических клиник в мире.
— Результаты нашего совместного междисциплинарного проекта представляют большой интерес для фундаментальной медицины и практического здравоохранения не только России, но и всего мира. Они применимы для эффективного лечения широкого контингента пациентов с проблемами опорно-двигательной системы. Кроме того, металлоконструкции, обладающие повышенными адгезивными и остеоиндуктивными свойствами, в перспективе могут быть использованы для остеореконструкции участков, разрушенных опухолью, — подчеркивают профессор, заведующий лабораторией клеточного иммунитета Михаил Киселевский и ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Наталья Анисимова.
В лаборатории с привлечением компьютерного моделирования и аддитивных технологий будут разработаны пористые титановые материалы для создания биоактивных имплантатов, замещающих пораженные участки костей. При этом форма имплантата проектируется индивидуально, свойства материала будут соответствовать костной ткани, а поры могут быть заполнены противоопухолевыми или антимикробными препаратами для локальной терапии после удаления злокачественных новообразований.
Другими словами, пациенту вживляется «заряженный» имплантат, в котором есть необходимые лекарственные компоненты для последующего лечения в «автоматическом режиме» внутри самой кости. По результатам исследований планируется создание прототипов индивидуально спроектированных имплантатов с уникальным сочетанием биоактивных и механических свойств. А в дальнейшем — проведение прикладных научных исследований для перехода к доклиническим испытаниям разработанных передовых медицинских изделий для лечения онкобольных.
Источник: ФГБОУ ВО "Уфимский университет науки и технологий"
#национальныепроекты; #нацпроекты; #региональныепроекты; #регпроекты; #регпроектыБашкортостан; #нацпроектыБашкортостан