Ученые Петербурга запатентовали программу для создания спинного имплантата

После клинических испытаний, эту программу смогут использовать все больницы города.

Специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент на компьютерную программу, которая позволит создать межпозвоночный имплантат.

Получение патента - большой шаг вперед для отечественной медицины и науки в целом, в том числе, на пути к технологическому суверенитету. Наши ученые в очередной раз продемонстрировали высокую квалификацию, а Петербург вновь подтвердил статус центра мировых инноваций в области медицины. Поздравляю всю команду с этим успехом. Уверен, что впечатляющие открытия продолжатся и в будущем”, - сказал губернатор Александр Беглов.

Особенность разработки в том, что ученые с помощью цифровой модели рассчитали физические показатели, близкие к естественным значениям. Макет имплантата изготовили в университетской лаборатории из титанового порошка российского производства.

"Мы создали программу, с помощью которой можно производить имплантаты с помощью технологии селективного лазерного плавления. Подобные установки есть в Политехническом университете. Поскольку и программное обеспечение, и порошок для печати отечественного производства, это важный шаг к технологическому суверенитету", - отметил научный сотрудник Центра Национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" СПбПУ Алексей Орлов.

Известно, что для изделия разработчики выбрали сплав титана ВТ1-0, обладающий высокой биосовместимостью с костными тканями человека. Такое свойство позволит ему успешно приживаться в позвоночнике пациента и не доставлять дискомфорта в будущем. В работе принимали участие физики, механики, специалисты по материаловедению, представители других областей науки.

По мнению ученых, современная тканевая инженерия позволяет восстанавливать различные дефекты: не только костных тканей, но также мышечной, нервной, соединительной. Для этого применяются имплантаты на основе комбинаций стволовых клеток из тканей пациента и специальных материалов, необходимых для обеспечения трёхмерного роста клеток. Точный подбор этих элементов для конкретного пациента позволяет достичь высокой биосовместимости имплантов с человеческим телом.

 Фото: StartupStockPhotos/Pixabay 

Чижик

Recent Posts

Что произошло в России 16 мая?

Строить студии в жилых многоэтажных домах могут запретить. Ограничение уже начало действовать на территории Москвы…

15 часов ago

Ученые научились создавать гибкие хирургические инструменты

Для этого они разработали робота. Российские ученые сконструировали мягкого гидрогелевого робота в виде пластинки, который…

15 часов ago

Мошенники предлагают «купить» бюджетные места в вузах

Эксперты напоминают, что бюджетные места не продаются – это противозаконно. Перед сдачей ЕГЭ и начала…

16 часов ago

Новые запреты для электросамокатов ввели в Петербурге

Электросамокаты станут двигаться медленнее. Администрация Петербурга расширила список улиц, где запрещено парковать электросамокаты. Кроме этого,…

16 часов ago

Фасады Строгановского дворца восстановят за 363 миллиона рублей

Ремонта они не видели уже 21 год. Русский музей отреставрирует фасады Строгановского дворца, на что…

17 часов ago

Допкружки для детей откроют в летних лагерях при школах Петербурга

Посетить их можно по социальным сертификатам. В лагерях при петербургских школах откроют дополнительные кружки для…

17 часов ago