Ученые НИТУ МИСИС создали технологию, позволяющую покрывать титановые костные импланты аморфным стеклом с добавлением меди, сообщает «Газета.Ru».
У материала - антибактериальная и противогрибковая активность. В результате он отлично приживается в организме.
«Биостекла представляют собой аморфные материалы, которые могут связываться как с твердыми, так и с мягкими тканями, и могут быть использованы в пористых имплантатах для стимулирования адгезии и пролиферации костных клеток. Помимо этого, они растворяются со скоростью, сравнимой со скоростью образования новой костной ткани, и могут быть использованы в качестве систем доставки лекарств. Подбирая режимы формирования покрытий и состав электролита, мы можем сформировать тонкий слой биостекла с необходимым для конкретного применения составом», – рассказал старший научный сотрудник МИСИС Константин Купцов.
Для разработки использовался метод плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО). Заготовку обрабатывают в электролите под высоким напряжением, туда также добавляют медь. Она предотвращает образование вредоносных биопленок, рассказала магистрантка iPhD программы НИТУ МИСИС «Биоматериаловедение» Дарья Адвахова.
«За счет выделения газообразного кислорода из расплава во время обработки на металлической подложке образуется микропористое оксидное покрытие, микроструктура которого лучше адаптирована к костной ткани, чем гладкий титан», — пояснила инженер научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза МИСИС Анастасия Попова.
Разработанная технология улучшила взаимодействие изделия с костной тканью. Она не требует дорогостоящего оборудования, ее можно применять в больницах и хирургических центрах.
ОТР - Общественное Телевидение России
marketing@ptvr.ru
+7 499 755 30 50 доб. 3165
АНО «ОТВР»
1920
1080
В России разработали костные импланты со стекловидным покрытием, убивающим бактерии
Ученые НИТУ МИСИС создали технологию, позволяющую покрывать титановые костные импланты аморфным стеклом с добавлением меди, сообщает «Газета.Ru».
У материала - антибактериальная и противогрибковая активность. В результате он отлично приживается в организме.
«Биостекла представляют собой аморфные материалы, которые могут связываться как с твердыми, так и с мягкими тканями, и могут быть использованы в пористых имплантатах для стимулирования адгезии и пролиферации костных клеток. Помимо этого, они растворяются со скоростью, сравнимой со скоростью образования новой костной ткани, и могут быть использованы в качестве систем доставки лекарств. Подбирая режимы формирования покрытий и состав электролита, мы можем сформировать тонкий слой биостекла с необходимым для конкретного применения составом», – рассказал старший научный сотрудник МИСИС Константин Купцов.
Для разработки использовался метод плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО). Заготовку обрабатывают в электролите под высоким напряжением, туда также добавляют медь. Она предотвращает образование вредоносных биопленок, рассказала магистрантка iPhD программы НИТУ МИСИС «Биоматериаловедение» Дарья Адвахова.
«За счет выделения газообразного кислорода из расплава во время обработки на металлической подложке образуется микропористое оксидное покрытие, микроструктура которого лучше адаптирована к костной ткани, чем гладкий титан», — пояснила инженер научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза МИСИС Анастасия Попова.
Разработанная технология улучшила взаимодействие изделия с костной тканью. Она не требует дорогостоящего оборудования, ее можно применять в больницах и хирургических центрах.
Ученые НИТУ МИСИС создали технологию, позволяющую покрывать титановые костные импланты аморфным стеклом с добавлением меди, сообщает «Газета.Ru».
У материала - антибактериальная и противогрибковая активность. В результате он отлично приживается в организме.
«Биостекла представляют собой аморфные материалы, которые могут связываться как с твердыми, так и с мягкими тканями, и могут быть использованы в пористых имплантатах для стимулирования адгезии и пролиферации костных клеток. Помимо этого, они растворяются со скоростью, сравнимой со скоростью образования новой костной ткани, и могут быть использованы в качестве систем доставки лекарств. Подбирая режимы формирования покрытий и состав электролита, мы можем сформировать тонкий слой биостекла с необходимым для конкретного применения составом», – рассказал старший научный сотрудник МИСИС Константин Купцов.
Для разработки использовался метод плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО). Заготовку обрабатывают в электролите под высоким напряжением, туда также добавляют медь. Она предотвращает образование вредоносных биопленок, рассказала магистрантка iPhD программы НИТУ МИСИС «Биоматериаловедение» Дарья Адвахова.
«За счет выделения газообразного кислорода из расплава во время обработки на металлической подложке образуется микропористое оксидное покрытие, микроструктура которого лучше адаптирована к костной ткани, чем гладкий титан», — пояснила инженер научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза МИСИС Анастасия Попова.
Разработанная технология улучшила взаимодействие изделия с костной тканью. Она не требует дорогостоящего оборудования, ее можно применять в больницах и хирургических центрах.