В России создадут портативный биопринтер для лечения незаживающих язв  Проект объединяет усилия Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова, Института регенеративной медицины и Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Сеченовского университета.  Цель разработки — создать методику восстановления тканей, которая будет эффективна при сложных повреждениях кожи. Ученые создают комбинированные биочернила, состоящие из гидрогеля и клеточных агрегатов, которые могут действовать как строительные блоки для новой ткани.    Для ускорения регенерации в проект включен фотобиомодулятор, использующий низкоинтенсивное излучение в красном и инфракрасном диапазоне.
Электричка ⚡️ Технологии
Электричка ⚡️ Технологии
В России создадут портативный биопринтер для лечения незаживающих язв Проект объединяет усилия Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова, Института регенеративной медицины и Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Сеченовского университета. Цель разработки — создать методику восстановления тканей, которая будет эффективна при сложных повреждениях кожи. Ученые создают комбинированные биочернила, состоящие из гидрогеля и клеточных агрегатов, которые могут действовать как строительные блоки для новой ткани. Для ускорения регенерации в проект включен фотобиомодулятор, использующий низкоинтенсивное излучение в красном и инфракрасном диапазоне.
В России разработали биопринтер для лечения незаживающих ран  Ученые Сеченовского университета разрабатывают портативный биопринтер для лечения незаживающих ран, сообщили в пресс-службе вуза.  «В Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова, Институте регенеративной медицины и Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Сеченовского университета разрабатывают портативный биопринтер для биопечати тканевого эквивалента кожи, который будет эффективен для лечения незаживающих или плохо заживающих язв, в том числе диабетической природы», — говорится в сообщении.  Для тестирования системы планируется провести эксперименты на мини-пигах. Биопринтер представляет собой аппаратный комплекс для транспортировки, нанесения и облучения биочернил. Биочернила состоят из двух компонентов, которые хранятся в отдельных картриджах: гидрогеля на основе желатина с клетками пациента и сшивающих агентов, ускоряющих затвердевание.  После нанесения гидрогель облучается ультрафиолетом для затвердевания, а затем инфракрасным излучением для стимуляции роста клеток.  Фото: пресс-служба Сеченовского университета  #сделановроссии  Подписывайтесь на «Сделано в России»
Сделано в России
Сделано в России
В России разработали биопринтер для лечения незаживающих ран Ученые Сеченовского университета разрабатывают портативный биопринтер для лечения незаживающих ран, сообщили в пресс-службе вуза. «В Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова, Институте регенеративной медицины и Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Сеченовского университета разрабатывают портативный биопринтер для биопечати тканевого эквивалента кожи, который будет эффективен для лечения незаживающих или плохо заживающих язв, в том числе диабетической природы», — говорится в сообщении. Для тестирования системы планируется провести эксперименты на мини-пигах. Биопринтер представляет собой аппаратный комплекс для транспортировки, нанесения и облучения биочернил. Биочернила состоят из двух компонентов, которые хранятся в отдельных картриджах: гидрогеля на основе желатина с клетками пациента и сшивающих агентов, ускоряющих затвердевание. После нанесения гидрогель облучается ультрафиолетом для затвердевания, а затем инфракрасным излучением для стимуляции роста клеток. Фото: пресс-служба Сеченовского университета #сделановроссии Подписывайтесь на «Сделано в России»
Портативный биопринтер для биопечати тканевого эквивалента кожи будет эффективен для лечения незаживающих или плохо заживающих язв, в том числе диабетической природы. Для тестирования системы ученые планируют провести эксперимент на мини-пигах в лаборатории регенеративной ветеринарии Сеченовского Университета.  При создании комбинированных биочернил используется гидрогель со сфероидами – агрегатами клеток, которые выступают в качестве строительных блоков, а также внеклеточные везикулы, обладающие выраженным прорегенеративным и противовоспалительным потенциалом. В составе таких чернил клетки обмениваются различными сигнальными молекулами и развиваются, как в естественной ткани.  Благодаря особым свойствам гидрогеля и внеклеточных везикул сфероиды эффективно заполняют раневую поверхность. Это также должно помочь людям с гангренозной пиодермией.  Фото: ru.123rf.com  Подробнее на портале Научная Россия  #биопринтер #лечение_ран
Научная Россия
Научная Россия
Портативный биопринтер для биопечати тканевого эквивалента кожи будет эффективен для лечения незаживающих или плохо заживающих язв, в том числе диабетической природы. Для тестирования системы ученые планируют провести эксперимент на мини-пигах в лаборатории регенеративной ветеринарии Сеченовского Университета. При создании комбинированных биочернил используется гидрогель со сфероидами – агрегатами клеток, которые выступают в качестве строительных блоков, а также внеклеточные везикулы, обладающие выраженным прорегенеративным и противовоспалительным потенциалом. В составе таких чернил клетки обмениваются различными сигнальными молекулами и развиваются, как в естественной ткани. Благодаря особым свойствам гидрогеля и внеклеточных везикул сфероиды эффективно заполняют раневую поверхность. Это также должно помочь людям с гангренозной пиодермией. Фото: ru.123rf.com Подробнее на портале Научная Россия #биопринтер #лечение_ран
Российские ученые разработали карманный биопринтер для лечения ран  Устройство работает по принципу клея: при смешивании биочернил происходит химическая реакция, и молекулы соединяются, образуя гелеобразную структуру, заполняющую рану.  Устройство состоит из биопринтера, комбинированных биочернил и фотобиомодулятора. Последний воздействует на ткани низкоинтенсивным излучением в красном и ближнем инфракрасном диапазоне, чтобы ускорить процессы регенерации. Цель проекта — создать подход к восстановлению сложных тканей, отметила руководитель проекта Анастасия Шпичка.  Для создания чернил использовали гидрогель со сфероидами — агрегатами клеток, которые используются в качестве строительных блоков. Также в состав входят внеклеточные везикулы, обладающие прорегенеративным и противовоспалительным потенциалом.   Клетки в чернилах обмениваются сигнальными молекулами и развиваются, как в естественной ткани. Сфероиды эффективно заполняют раневую поверхность. Сам гидрогель сделали на основе желатина.
Наука
Наука
Российские ученые разработали карманный биопринтер для лечения ран Устройство работает по принципу клея: при смешивании биочернил происходит химическая реакция, и молекулы соединяются, образуя гелеобразную структуру, заполняющую рану. Устройство состоит из биопринтера, комбинированных биочернил и фотобиомодулятора. Последний воздействует на ткани низкоинтенсивным излучением в красном и ближнем инфракрасном диапазоне, чтобы ускорить процессы регенерации. Цель проекта — создать подход к восстановлению сложных тканей, отметила руководитель проекта Анастасия Шпичка. Для создания чернил использовали гидрогель со сфероидами — агрегатами клеток, которые используются в качестве строительных блоков. Также в состав входят внеклеточные везикулы, обладающие прорегенеративным и противовоспалительным потенциалом. Клетки в чернилах обмениваются сигнальными молекулами и развиваются, как в естественной ткани. Сфероиды эффективно заполняют раневую поверхность. Сам гидрогель сделали на основе желатина.
Хватит искать: обнаружен лучший подарок 2025 года!
₿tc-card.com
₿tc-card.com
Хватит искать: обнаружен лучший подарок 2025 года!
Российские ученые разрабатывают новый портативный биопринтер «Биоган» для борьбы с незаживающими ранами  Цель разработки — создать методику восстановления тканей, которая будет эффективна при сложных повреждениях кожи. Создаются комбинированные биочернила, которые могут действовать как строительные блоки для новой ткани.
Нет никаких сомнений
Нет никаких сомнений
Российские ученые разрабатывают новый портативный биопринтер «Биоган» для борьбы с незаживающими ранами Цель разработки — создать методику восстановления тканей, которая будет эффективна при сложных повреждениях кожи. Создаются комбинированные биочернила, которые могут действовать как строительные блоки для новой ткани.
#Сделано_в_Сеченовском   В Сеченовском Университете разработали портативный биопринтер «Биоган» для борьбы с незаживающими ранами или плохо заживающими язвами.   Устройство — результат работы команды ученых из Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова, Института регенеративной медицины и Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Сеченовского Университета.    «Биоган» представляет собой аппаратный комплекс, способный напечатать биоэквивалент кожи. Для этого используются специальные биочернила из гидрогеля и клеток самого пациента. Их принцип действия напоминает работу двухкомпонентного клея. При смешивании составляющих биочернил происходит химическая реакция, в результате чего молекулы компонентов соединяются и образуют прочную гелеобразную структуру, которая закрывает рану.   На сегодняшний день уже создан прототип биопринтера. Для его тестирования  ученые планируют провести эксперимент на минипигах в лаборатории регенеративной ветеринарии Сеченовского Университета.   Технология может быть перспективной для устранения раневых дефектов и ожогов, а также серьезных трофических язв при диабете.   Подробнее   на сайте Сеченовского Университета   в материале «Известий»  на портале Российского научного фонда  в материале научного издания Ferra.ru   Исследование проводят при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 22-75-10120.
Сеченовский Университет
Сеченовский Университет
#Сделано_в_Сеченовском В Сеченовском Университете разработали портативный биопринтер «Биоган» для борьбы с незаживающими ранами или плохо заживающими язвами. Устройство — результат работы команды ученых из Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова, Института регенеративной медицины и Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Сеченовского Университета. «Биоган» представляет собой аппаратный комплекс, способный напечатать биоэквивалент кожи. Для этого используются специальные биочернила из гидрогеля и клеток самого пациента. Их принцип действия напоминает работу двухкомпонентного клея. При смешивании составляющих биочернил происходит химическая реакция, в результате чего молекулы компонентов соединяются и образуют прочную гелеобразную структуру, которая закрывает рану. На сегодняшний день уже создан прототип биопринтера. Для его тестирования ученые планируют провести эксперимент на минипигах в лаборатории регенеративной ветеринарии Сеченовского Университета. Технология может быть перспективной для устранения раневых дефектов и ожогов, а также серьезных трофических язв при диабете. Подробнее на сайте Сеченовского Университета в материале «Известий» на портале Российского научного фонда в материале научного издания Ferra.ru Исследование проводят при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 22-75-10120.
Портативный биопринтер, запечатывающий труднозаживающие раны особыми «чернилами», создали российские медики.  Прибор под названием «Биоган» предназначен для биопечати тканевого эквивалента кожи. Он заполняет пространство раны гидрогелем с клетками пациента и внеклеточными везикулами, способствующими быстрому заживлению.  Затвердение гидрогеля обеспечивает ультрафиолет, а инфракрасная подсветка стимулирует рост клеток.  «Мы разработали прототип ручного биопринтера. Чтобы подавать компоненты, создали высокоточную систему независимой подачи биочернил, которая напоминает медицинские инъекторы. А для смешивания компонентов сделали миксеры, которые позволяют равномерно перемешивать компоненты перед нанесением на рану», — рассказал сотрудник Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Сеченовского университета Дмитрий Ларионов.    Наука.рф  #десятилетиенауки
Наука.рф
Наука.рф
Портативный биопринтер, запечатывающий труднозаживающие раны особыми «чернилами», создали российские медики. Прибор под названием «Биоган» предназначен для биопечати тканевого эквивалента кожи. Он заполняет пространство раны гидрогелем с клетками пациента и внеклеточными везикулами, способствующими быстрому заживлению. Затвердение гидрогеля обеспечивает ультрафиолет, а инфракрасная подсветка стимулирует рост клеток. «Мы разработали прототип ручного биопринтера. Чтобы подавать компоненты, создали высокоточную систему независимой подачи биочернил, которая напоминает медицинские инъекторы. А для смешивания компонентов сделали миксеры, которые позволяют равномерно перемешивать компоненты перед нанесением на рану», — рассказал сотрудник Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Сеченовского университета Дмитрий Ларионов. Наука.рф #десятилетиенауки
Цыпкин/Tsypkin
Цыпкин/Tsypkin
Новости, конечно, становятся всё больше и больше похожи на научно-фантастическое кино. Питерские учёные разработали портативный биопринтер для лечения незаживающих ран. То есть несёшь с собой что-то, распечатал кусочек кожи, использовал. Представляю, что будет лет через пять... Рубрика #ХорошЫеновости Каждое утро на моем канале что-нибудь отечественное, духоподъемное, ибо задолбала хтонь. Распространяйте и присылайте свои новости
Профессия – дерматолог
Профессия – дерматолог
Портативный биопринтер для лечения сложных ран Учёные Сеченовского университета разрабатывают портативный биопринтер «Биоган», который будет печатать тканевые аналоги кожи для лечения плохо заживающих ран и язв, таких как диабетические язвы и гангренозная пиодермия. Проект включает не только биопринтер, но и специальные биочернила, содержащие гидрогель с клетками пациента и регенеративными веществами. Также разработан фотобиомодулятор, воздействующий на ткани с помощью низкоинтенсивного излучения в инфракрасном диапазоне, чтобы стимулировать регенерацию. Важным аспектом разработки является система «климат-контроля», которая обеспечит нужную температуру для хранения биочернил и сохранения их активности. Прототип биопринтера уже создан, и ожидается, что его финальная версия будет готова в ближайшее время. Тестирование на мини-пигах пройдет в лаборатории Сеченовского университета, а внедрение технологии в клиническую практику планируется в 2025 году.