Такое решение может применяться в сердечно-сосудистой хирургии детей с пороками сердца
ПЕРМЬ, 14 октября. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из Казанского федерального университета (КФУ), Университета "Сириус" и Университета Лафборо (Великобритания) разработали технологию создания биоразлагаемых коронарных стентов из поли-л-молочной кислоты. Такое решение может применяться в сердечно-сосудистой хирургии детей с пороками сердца, когда необходимо временно восстановить проходимость сосуда без последующего извлечения хирургическим путем, рассказали ТАСС в пресс-службе ПНИПУ.
"В настоящее время активно изучается возможность производства и внедрения стентов из полимерных материалов. Аддитивное производство (3D-печать) биоразлагаемых стентов с регулируемыми механическими свойствами является передовой технологией, которая открывает новые возможности для индивидуального проектирования биомедицинских имплантатов. Ученые Пермского политеха совместно с коллегами из Казани, университета "Сириус" и Великобритании разработали методику проектирования, моделирования и производства биодеградируемых стентов из поли-л-молочной кислоты", - рассказали в ПНИПУ.
Стентирование кровеносных сосудов помогает восстановить кровоток при сужении или полном перекрытии просвета сосуда тромбом или атеросклеротической бляшкой и избежать ишемического инсульта - одной из основных причин смерти в мире. Для этого в суженые места артерии для расширения устанавливают стент - полую гибкую сетчатую конструкцию, изготовленную, как правило из металла.
"Металлические стенты имеют ряд ограничений, которые можно преодолеть с помощью использования разработанных биоразлагаемых имплантов. Одно из направлений их применения - сердечно-сосудистая хирургия детей с пороками сердца, когда существует необходимость во временном восстановлении проходимости сосуда без последующего хирургического извлечения", - рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией биожидкостей ПНИПУ Алексей Кучумов.
Особенности новой технологииВ ходе своего исследования ученые определили скорость 3D-печати, диаметр сопла, его температуру и размер стола для оптимизации процесса. На основе испытаний на растяжение и сжатие они также проанализировали механические свойства биодеградируемого полимера и провели численное моделирование поведения стента из этого материала в модели трехслойной артерии. По словам исследователей, разработанная модель показала хорошие результаты по равномерному раскрытию и минимальному укорочению и распределению механических напряжений без чрезмерной нагрузки на сосуд, что позволяет эффективно восстановить просвет. Результаты подтверждают, что конструкция сильно влияет на механические характеристики.
"Особенностью технологии являются не только экспериментальные исследования и аддитивное производство, но и компьютерное моделирование раскрытия стентов для прогнозирования их поведения внутри кровеносного сосуда и расчета нагрузок на стенки артерии и бляшки. Таким образом мы можем сначала спроектировать, а затем спрогнозировать его поведение в кровеносном сосуде пациента, для дальнейшего изготовления в лаборатории", - пояснил младший научный сотрудник лаборатории биожидкостей ПНИПУ Александр Хайрулин.
Как отметили в пермском Политехе, разрабатываемая отечественная технология создания, моделирования и 3D-печати таких персонализированных коронарных стентов из биоразлагаемых полимеров позволит подбирать и создавать более рациональные конструкции для разных клинических случаев.
Статья с результатами работы российских и британских ученых опубликована в журнале The International Journal of Advanced Manufacturing Technology за 2025 год. Часть исследований выполнена в лаборатории биожидкостей ПНИПУ при финансовой поддержке министерства науки и высшего образования РФ в рамках госзадания на выполнение фундаментальных научных исследований.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Создана технология "починки" поврежденных почек при помощи 3D-органоидов | 0 | 0 | 01-11-2025 |
| 2 | Эксперт Парфенов: биофабрикатор "Росатома" позволит создавать "банки органов" | 0 | 0 | 02-07-2025 |
| 3 | Улучшены титановые сплавы для биомедицины с помощью 3D-технологий | 0 | 0 | 08-07-2025 |
| 4 | В Кузбассе создали технологию переработки золошлаковых отходов ТЭЦ в жидкое стекло | 0 | 0 | 01-03-2021 |
| 5 | Российские специалисты создали технологию переработки мусора в корм для животных | 0 | 0 | 23-09-2020 |
| 6 | В ГКБ Пятигорска впервые использовали биоразлагаемые стенты | 0 | 0 | 15-12-2025 |
| 7 | Создан метод получения малослойного графена из природных биополимеров | 0 | 0 | 02-07-2025 |
| 8 | Томские кардиохирурги первыми имплантировали уникальный биопротез со сменными частями | 0 | 0 | 19-03-2019 |
| 9 | В Ростовском университете разработали биопринтер для создания живых тканей | 0 | 0 | 05-08-2019 |
| 10 | Разработку ученых из Томска по очистке сточных вод планируют вывести на рынок | 0 | 0 | 29-08-2025 |