Биоматериал для лечения остеопороза разработан учёными Томского государственного университета

Многослойный имплант на основе 3D-печати и биостекла сможет восстанавливать костную ткань и замедлять развитие болезни

Химики Томского государственного университета (ТГУ) совместно с иранскими коллегами создали новый биоматериал для лечения сложных случаев остеопороза. Разработка представляет собой многослойную структуру, которая не только заменяет повреждённые участки кости, но и постепенно высвобождает лекарство, препятствуя дальнейшему разрушению ткани. Проект поддержан грантом Российского научного фонда (РНФ).

Основной компонент — золедроновая кислота, эффективная при остеопорозе, но токсичная в высоких дозах. Чтобы избежать побочных эффектов, учёные использовали супрамолекулы кукурбитурила — своеобразные «контейнеры», которые удерживают кислоту и высвобождают её постепенно. Эти молекулы наносятся на биостекло, играющее роль накопителя, а затем размещаются на полимерном скаффолде (каркасе), напечатанном на 3D-принтере.

Основным действующим веществом в нашем случае является золедроновая кислота. Как все кислоты, в большой концентрации она токсична. Наша цель — во-первых, доставить её в нужную точку, во-вторых, сделать так, чтобы она высвобождалась постепенно и именно в той дозе, которая не навредит организму, но будет тормозить дальнейшее развитие остеопороза. Для этого мы используем биологический контейнер – супрамолекулы кукурбитурила, которые были получены ранее на базе химического факультета ТГУ.
Дарья Лыткина, исполнитель проекта, научный сотрудник кафедры природных соединений фармацевтической и медицинской химии ХФ ТГУ
Дарья Лыткина, исполнитель проекта, научный сотрудник кафедры природных соединений фармацевтической и медицинской химии ХФ ТГУ
Дарья Лыткина, исполнитель проекта, научный сотрудник кафедры природных соединений фармацевтической и медицинской химии ХФ ТГУ

Финальный этап — создание импланта, который не только заполняет дефект кости, но и стимулирует рост новых клеток (остеобластов). Тестирование на клеточных культурах помогает оптимизировать свойства материала. Проект рассчитан до 2026 года, и его результаты могут открыть новые возможности в регенеративной медицине.

Читайте ещё материалы по теме:

Эффективные методы реабилитации пациентов с афазией выявлены учёными НИУ ВШЭ

ИИ диагностирует причину инфаркта за 400 мс: новшество в анализе снимков ОКТ

Новое гипоаллергенное покрытие от исследователей БелГУ может помочь при осложнениях желчекаменной болезни

Сейчас на главной