26 августа, 16:02

Сколковские ученые разработали биоразлагаемый материал для ускорения заживления ран

Раньше всех
Раньше всех
В России создали биоразлагаемый полимерный материал ускоряющий заживление ран Соединения высвобождаются и попадают в рану при постепенном разложении биополимера что позволяет гибко манипулировать процессами которые происходят внутри раны
Skolkovo LIVE
Skolkovo LIVE
Сколковские исследователи разработали уникальный материал ускоряющий заживление ран В основе решения система из полимерных микрокамер Они постепенно высвобождают биологически активные вещества в поврежденную ткань что позволяет добиться быстрого заживления и уменьшить размер шрама Алексей Ермаков старший научный сотрудник исследовательского центра LIFT резидент Сколково Разработка потенциально поможет повысить качество жизни пациентов сократить затраты на терапию и снизить риск осложнений В дальнейшем ученые планируют адаптировать технологию для более сложных повреждений где факторы рубцевания и скорость заживления особенно важны Подробности по ссылке РезидентывСМИ Skolkovo LIVE инновации тут
Российские ученые разработали материал для лечения ран на основе полимерных микрокамер которые медленно выделяют биологически активные вещества ускоряя заживление и уменьшая шрамы Владимир Стародубов руководитель НИИ Минздрава России отметил Проект перспективен и скоро станет частью клинической медицины Russia News Подпишись
Russia News
Russia News
Российские ученые разработали материал для лечения ран на основе полимерных микрокамер которые медленно выделяют биологически активные вещества ускоряя заживление и уменьшая шрамы Владимир Стародубов руководитель НИИ Минздрава России отметил Проект перспективен и скоро станет частью клинической медицины Russia News Подпишись
Video is not supported
Пресс-центр «Россия сегодня»
Пресс-центр «Россия сегодня»
Российские ученые разработали уникальный материал для лечения ран В основе разработки лежит система из полимерных микрокамер которые медленно высвобождают заключенные в них биологически активные вещества в поврежденную ткань Благодаря этому ускоряется её заживление и снижается объем шрама Научный руководитель Центрального научно исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Владимир Стародубов в ходе пресс конференции посвященной новой медицинской разработке отметил На примере ковида я могу сказать что у нас ушло немало времени чтобы перевести в практическое применение те наработки которые сделали наши ученые У этого проекта есть хорошие перспективы его практического внедрения Он скоро дойдет до клинической медицины
Ученые из Научно исследовательского центра LIFT с коллегами создали уникальный материал для лечения ран в основе которого лежит система из полимерных микрокамер Такие структуры медленно высвобождают заключенные в них биологически активные вещества в поврежденную ткань благодаря чему ускоряют ее заживление и снижают объем шрама В исследовании приняли участие сотрудники Сколтеха Саратовского государственного медицинского университета имени В И Разумовского Сеченовского университета и СГУ имени Н Г Чернышевского Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда Результаты опубликованы в журнале Applied Materials Today Разработка открывает путь к персонализированному лечению сложных повреждений и хронических ран поскольку позволит врачам корректировать биохимические процессы в ткани в зависимости от стадии заживления и особенностей состояния пациента Говоря о покрытиях для терапевтических целей научное и медицинское сообщества сталкиваются с проблемой длительного удержания молекул Наша научная группа долго ломала голову и в итоге разработала технологию микрокамер в которых вещество действительно удерживается длительное время Преимущество состоит в том что лекарственный препарат фиксируется внутри капсул в полимерной пленке позволяя последовательно высвобождать его в ране Мы рассчитываем что меньше чем через три года внедрим эту технологию в медицинскую практику На первом этапе удалось показать что она не наносит вреда Следующий шаг доказать наличие статистически значимого терапевтического эффекта Думаю в течение 1 2 лет мы сможем это подтвердить комментирует разработку кандидат физико математических наук профессор Сколтеха научный директор Научно исследовательского центра LIFT грантополучатель РНФ Глеб Сухоруков Предложенное покрытие позволяет ускорить заживление ран и значительно снизить образование рубцовой ткани тем самым обеспечивая более эстетичный и быстрый результат по сравнению с существующими методами лечения Особенно это касается хронических ран отягощенных сопутствующими состояниями например диабетом Поэтому разработка потенциально поможет повысить качество жизни пациентов сократить затраты на терапию и снизить риск осложнений В дальнейшем мы планируем адаптировать эту систему для более сложных повреждений где факторы рубцевания и скорости заживления особенно важны в частности в случае повреждения нервных тканей и спинного мозга В сегодняшней реальности когда людей с тяжелыми ранами мы видим больше чем когда либо в ХХI веке крайне важно находить способы оказания им помощи рассказывает руководитель проекта поддержанного грантом РНФ Алексей Ермаков кандидат физико математических наук старший научный сотрудник Научно исследовательского центра LIFT Читайте подробности на сайте и в статье РНФ в ВКонтакте новостинауки РНФ химия
РНФ
РНФ
Ученые из Научно исследовательского центра LIFT с коллегами создали уникальный материал для лечения ран в основе которого лежит система из полимерных микрокамер Такие структуры медленно высвобождают заключенные в них биологически активные вещества в поврежденную ткань благодаря чему ускоряют ее заживление и снижают объем шрама В исследовании приняли участие сотрудники Сколтеха Саратовского государственного медицинского университета имени В И Разумовского Сеченовского университета и СГУ имени Н Г Чернышевского Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда Результаты опубликованы в журнале Applied Materials Today Разработка открывает путь к персонализированному лечению сложных повреждений и хронических ран поскольку позволит врачам корректировать биохимические процессы в ткани в зависимости от стадии заживления и особенностей состояния пациента Говоря о покрытиях для терапевтических целей научное и медицинское сообщества сталкиваются с проблемой длительного удержания молекул Наша научная группа долго ломала голову и в итоге разработала технологию микрокамер в которых вещество действительно удерживается длительное время Преимущество состоит в том что лекарственный препарат фиксируется внутри капсул в полимерной пленке позволяя последовательно высвобождать его в ране Мы рассчитываем что меньше чем через три года внедрим эту технологию в медицинскую практику На первом этапе удалось показать что она не наносит вреда Следующий шаг доказать наличие статистически значимого терапевтического эффекта Думаю в течение 1 2 лет мы сможем это подтвердить комментирует разработку кандидат физико математических наук профессор Сколтеха научный директор Научно исследовательского центра LIFT грантополучатель РНФ Глеб Сухоруков Предложенное покрытие позволяет ускорить заживление ран и значительно снизить образование рубцовой ткани тем самым обеспечивая более эстетичный и быстрый результат по сравнению с существующими методами лечения Особенно это касается хронических ран отягощенных сопутствующими состояниями например диабетом Поэтому разработка потенциально поможет повысить качество жизни пациентов сократить затраты на терапию и снизить риск осложнений В дальнейшем мы планируем адаптировать эту систему для более сложных повреждений где факторы рубцевания и скорости заживления особенно важны в частности в случае повреждения нервных тканей и спинного мозга В сегодняшней реальности когда людей с тяжелыми ранами мы видим больше чем когда либо в ХХI веке крайне важно находить способы оказания им помощи рассказывает руководитель проекта поддержанного грантом РНФ Алексей Ермаков кандидат физико математических наук старший научный сотрудник Научно исследовательского центра LIFT Читайте подробности на сайте и в статье РНФ в ВКонтакте новостинауки РНФ химия