Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

В Томске создали биоэлектрический имплантат для восстановления костей

Дата публикации: 24-07-2026 04:53:37

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.

Основное содержимое страницы с новостью.

Испытания на лабораторных мышах подтвердили эффективность технологии.

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.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1В России создали 3D-имплантат для ускоренного восстановления костей09.1922-07-2026
2Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов09.1823-07-2026
3Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов09.1823-07-2026
4Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов09.1823-07-2026
5В Томске ученые создали пористые каркасы для имплантов нового поколения0013-08-2025
6В России создали новый материал для лечения остеопороза0026-06-2025
7Улучшены титановые сплавы для биомедицины с помощью 3D-технологий0008-07-2025
8Научная победа: российские ученые создали первый отечественный материал для 3D-печати радиоэлектронных деталей6701-07-2026
9Научная победа: российские ученые создали первый отечественный материал для 3D-печати радиоэлектронных деталей5701-07-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 1. Информативность: 8.26. Источник: rg.ru.