Они могут не только служить матрицей для роста собственных клеток организма, но и пролонгированно доставлять лекарство непосредственно в рану
Ученые Университета Решетнева в Красноярске и Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН разработали новый композитный материал на основе криогелей, который может быть использован в регенеративной медицине в качестве каркаса для выращивания мягких тканей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Университета Решетнева.
"Ученые Университета Решетнева и Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН разработали новый композитный материал на основе криогелей (полимерные сетки с макропористой структурой - прим. ТАСС), который может быть использован в регенеративной медицине в качестве каркаса для выращивания мягких тканей, а также как система для пролонгированной доставки лекарственных препаратов. <…> Разработка ученых открывает новые возможности в тканевой инженерии. Созданные каркасы обладают настраиваемой жесткостью, что позволяет адаптировать их под конкретные виды мягких тканей организма, а способность к контролируемому высвобождению препаратов делает их перспективными для лечения инфицированных ран и послеоперационной реабилитации", - сообщили в пресс-службе.
По словам младшего научного сотрудника Университета Решетнева Александры Поздняковой, основной вызов при создании каркасов для тканевой инженерии - добиться нужной механической жесткости и обеспечить контролируемую доставку препаратов. "Внедрение микрочастиц биоразлагаемого полимера позволило нам существенно улучшить прочностные характеристики материала, сохранив его уникальную макропористую структуру. В результате мы получили перспективную основу для "умных" повязок и имплантатов, которые могут не только служить матрицей для роста собственных клеток организма, но и пролонгированно доставлять лекарство непосредственно в рану", - пояснила Позднякова.
Эксперименты показали, что добавление микрочастиц биоразлагаемого полимера сильно меняет физические свойства материала. "Микрочастицы располагаются внутри пор, не разрушая саму полимерную сеть, но при этом работают как армирующий наполнитель. В результате модуль упругости материала увеличился на 110%. При этом материал стал менее подвержен набуханию, а его открытая пористость снизилась с 31% до 16%, что позволяет точнее контролировать высвобождение лекарственных средств, заключенных в каркас", - добавили в вузе.
Кроме того, ученые протестировали материал в качестве системы доставки антисептика в ткани организма. "Внедрение микрочастиц материала позволило значительно замедлить высвобождение препарата: вместо резкого выброса вещество выделялось равномерно и пролонгированно в течение 14 дней, что критически важно для длительного заживления", - пояснили в университете. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания.
О вузе
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (Университет Решетнева) образован в 2016 году. Вуз является ведущим образовательным и исследовательским центром, занимающимся разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий, а также телекоммуникаций.
Источник: ТАСС, 29.08.2026.