Благодаря поддержке программы «Приоритет-2030» лаборатория оснащена современным оборудованием для высокоточной 3D-печати изделий из биосовместимых металлов. Это позволит добиться прогресса в лечении опухолей костной ткани.
По словам руководителя лаборатории Наримана Еникеева, современные технологии позволяют создавать имплантаты с особой пористой структурой, которые можно будет имплантировать пациентам для восстановления повреждённой костной ткани. Однако вопрос о том, как именно их печатать, остаётся открытым.
— Наша лаборатория разрабатывает «строительный материал» для создания передовых имплантатов, которые могут не только восполнять часть кости, но и служить носителями биоактивных компонентов, которые будут использоваться для эффективной локальной терапии поражённых участков организма, — говорит учёный.
Исследования проводятся в рамках междисциплинарного проекта РНФ 023-69-10003 по созданию биоактивных имплантатов из титановых сплавов для использования в онкоортопедии. Работа ведётся совместно с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, который является одной из крупнейших онкологических клиник в мире.
— Результаты нашего совместного междисциплинарного проекта представляют большой интерес для фундаментальной медицины и практического здравоохранения не только в России, но и во всём мире. Они применимы для эффективного лечения широкого спектра пациентов с проблемами опорно-двигательной системы, — считают профессор Михаил Киселевский, заведующий лабораторией клеточного иммунитета, и Наталья Анисимова, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
В лаборатории с использованием компьютерного моделирования и аддитивных технологий будут разработаны пористые материалы из титана для создания биоактивных имплантатов, которые будут замещать повреждённые участки костей. При этом форма имплантата будет проектироваться индивидуально, а свойства материала будут соответствовать костной ткани. Поры могут быть заполнены противоопухолевыми или антимикробными препаратами для локальной терапии после удаления злокачественных новообразований.
Другими словами, пациенту будет имплантирован «заряженный» имплантат, в котором будут необходимые лекарственные компоненты для последующего лечения в «автоматическом режиме» внутри кости.
— Ещё недавно на заказ шили только платья в ателье, а теперь благодаря технологии 3D-печати «индивидуальный пошив» пришёл в медицину, — говорит ректор УУНиТ Вадим Захаров. — Разработка инновационных решений для медицины является одним из наиболее актуальных направлений развития современных исследований на стыке наук. Мультидисциплинарный характер исследований требует применения инженерных, физических, технологических, материаловедческих и медицинских подходов. Только их сочетание даст синергетический эффект и позволит справиться с поставленными задачами, — уверен Вадим Захаров.
По результатам исследований планируется создание прототипов индивидуально спроектированных имплантатов с уникальным сочетанием биоактивных и механических свойств. А в дальнейшем — проведение прикладных научных исследований для перехода к доклиническим испытаниям разработанных передовых медицинских изделий для лечения онкобольных.
— Прорывные наукоёмкие решения учёных УУНиТ в сфере применения технологий 3D-печати в здравоохранении внесут огромный вклад в повышение качества медицинских услуг в нашей республике и стране, — отметил Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства РБ — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ.
Напомним, что по поручению Президента Владимира Путина в России создаётся сеть современных кампусов. При поддержке национального проекта «Наука и университеты» началось проектирование и строительство 17 таких студенческих городков. К 2030 году их количество увеличится до 25, а к 2036 году — до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития, с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и учёных.
Финансирование проекта осуществляется за счёт средств федерального и регионального бюджетов, а также за счёт внебюджетных источников. С 2025 года федеральный проект «Создание сети современных кампусов» реализуется благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети». Он направлен на создание благоприятных условий для развития молодёжи, обеспечивая им возможности для образования, профессионального роста и научной карьеры.
Кампусы предоставят студентам и учёным множество новых возможностей, которые могут значительно обогатить их образовательный и научный опыт.