Томские ученые совместно с коллегами разработали 3D-биоэлектрический имплантат, восстанавливающий сложные дефекты костей. Уникальный материал создает слабые электрические сигналы, похожие на естественные сигналы живой костной ткани.

Испытания на лабораторных мышах подтвердили эффективность технологии. / Пресс-служба ТПУ
По словам ученых, для полноценного восстановления кости после травмы или операции необходимо, чтобы в зоне дефекта появлялась новая нервная и сосудистая сеть. Иначе регенерация идет медленнее и хуже.
"Одним из перспективных подходов к эффективной регенерации считают электрическую стимуляцию. Она имитирует биоэлектрические свойства самой кости: в естественных условиях они достигаются за счет механической нагрузки, при которой возникают слабые электрические сигналы - они помогают клеткам "понимать", где и как нужно восстанавливать ткань, - рассказали в Томском политехническом университете. - Однако традиционные подходы к электрической стимуляции требуют внешних источников питания. Это делает метод инвазивным и повышает риск осложнений".
Политехники изобрели имплантат, генерирующий электрические сигналы прямо в зоне дефекта кости. Его напечатали на 3D-принтере из биосовместимого гидрогеля со встроенными магнитоэлектрическими наночастицами.
"Исследование показало, что 3D-печатные скэффолды под воздействием слабого переменного магнитного поля способствуют остеогенной дифференцировке стволовых клеток костного мозга и созреванию нейрональных шванновских клеток", - поясняют ученые.
Имплантаты ускоряют образование костной ткани за счет роста вокруг нее нервных волокон и кровеносных сосудов. Это уже подтвердили испытания на лабораторных мышах с дефектами бедренной кости. Уже через две недели после вживления скэффолда у грызунов отмечались признаки раннего роста нервных клеток и запуск развития костных тканей. Магнитоэлектрическая стимуляция ускоряла формирование нервов и сосудов в три раза.
Исследователи считают, что в перспективе подобные 3D-платформы можно использовать для восстановления не только костей, но и других сложных тканей.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | В России создали 3D-имплантат для ускоренного восстановления костей | 0 | 9.19 | 22-07-2026 |
| 2 | Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов | 0 | 9.18 | 23-07-2026 |
| 3 | Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов | 0 | 9.18 | 23-07-2026 |
| 4 | Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов | 0 | 9.18 | 23-07-2026 |
| 5 | В Томске ученые создали пористые каркасы для имплантов нового поколения | 0 | 0 | 13-08-2025 |
| 6 | В России создали новый материал для лечения остеопороза | 0 | 0 | 26-06-2025 |
| 7 | Улучшены титановые сплавы для биомедицины с помощью 3D-технологий | 0 | 0 | 08-07-2025 |
| 8 | Научная победа: российские ученые создали первый отечественный материал для 3D-печати радиоэлектронных деталей | 6 | 7 | 01-07-2026 |
| 9 | Научная победа: российские ученые создали первый отечественный материал для 3D-печати радиоэлектронных деталей | 5 | 7 | 01-07-2026 |