Очевидное – невероятное, или Стартап молодых учёных из ТГУ

Молодые учёные ТГУ реализуют стартап, направленный на разработку искусственных кровеносных сосудов, на средства гранта, полученного в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В рамках гранта студенты получили один миллион рублей на инновационную деятельность.

Стартап в области инновационных технологий

Грант на реализацию инновационных проектов в июле 2023 года, в числе других пятнадцати победителей студенческих стартапов, выиграла команда молодых учёных ТГУ под руководством младшего научного сотрудника лаборатории сверхэластичных биоинтерфейсов Марины Ковалёвой. Направление деятельности лаборатории – новые материалы и химические технологии. Заявленное к участию в гранте название проекта – «Разработка биосовместимых металлополимерных композитов для создания искусственных сосудов».

Лаборатория сверхэластичных биоинтерфейсов создана для продвижения научных интересов в области медицинского материаловедения. В качестве направлений деятельности выделяются фундаментальные и прикладные исследования, разработка передовых биосовместимых материалов и решение задач замещения дефектов мягких и твердых тканей, возникающих вследствие травм, приобретенных заболеваний или врожденных патологий.

«Исследовательская работа, – как указано на сайте лаборатории, – включает изучение химических, биологических и механических свойств естественных тканей и имплантационных материалов, компьютерное моделирование, современные методы культивирования клеток в условиях in vitro и испытания in vivo. Команда лаборатории работает в области создания имплантатов для костных и мягких тканей, систем доставки лекарств, тканевой инженерии, биокерамики, биоактивных и биоинертных покрытий, а также биорезорбируемых материалов для имплантации».

Идея создания сверхпрочных сосудов

Имплантаты, изготавливаемые лабораторией сверхэластичных биоинтерфейсов из металлической никелид-титановой сетки, на протяжении ряда лет активно внедряются в хирургическую практику. Они имеют высокую биосовместимость, благодаря чему значительно эффективнее в использовании, чем собственные сосуды донора, которые могут быть повреждены варикозной болезнью, возрастными деформациям и другими патологическими состояниями. Немаловажным является и тот факт, что в современной экономической ситуации отечественные сосуды-имплантаты будут высоко востребованы в хирургии в силу того, что импортные конструкции сейчас малодоступны. В перспективе гиперупругие и сверхэластичные материалы планируется внедрить и в детскую практику восстановительной хирургии, поскольку они могут «расти» вместе с ребенком.

Отличительной чертой новых сосудов-имплантатов, которые будут разработаны на средства полученного гранта, должна стать повышенная прочность, которую обеспечит армирование металлической сеткой. Благодаря армированию искусственный сосуд сможет выдерживать большие нагрузки, давление и не слипаться в момент имплантации. Кроме того, армирование металлотрикотажем будет являться страховкой от возникновения многих патологических состояний, таких как аневризма (расширение) и стеноз (сужение или полное перекрытие сосудов), способных развиваться как самостоятельное заболевание или как осложнение после сосудистых операций.

Фото: news.tsu.ru

URL: https://babr24.com/?IDE=249565

Bytes: 3628 / 3277

Версия для печати

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
tomsk.babr@gmail.com

Автор текста: Яна Ледина.

Другие статьи в рубрике "Наука и технологии" (Томск)

Учёные ТГУ: ультрафиолет сквозь облака и кристаллы апатита в костях

Учёным ТГУ удалось выяснить, что все формы облаков в той или иной мере влияют на количество ультрафиолетовых лучей, в некоторых случаях даже сводя их дозу к отрицательным значениям.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЭкологияОбразованиеТомск

7922

24.06.2026

Учёные ТГУ: траектории астероидов и их зависимости

Учёным ТГУ удалось по движениям астероидов определить, какое влияние на них оказывают различные факторы. Это исследование станет важной составляющей в расчёте возможного столкновения астероидов с Землёй. Результаты первого исследования учёные уже опубликовали в международном научном журнале.

Андрей Тихонов

Наука и технологииОбразованиеТомск

3882

04.06.2026

Учёные ТГУ: новый сенсор для эффективного лечения онкологии

Учёным ТГУ удалось создать сенсоры, способные увеличивать эффективность лучевой терапии для онкобольных. Клинические испытания пройдены, а действенность сенсоров доказана. В ближайшее время изобретение применят в экспериментальной установке ионной лучевой терапии.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЗдоровьеТомск

6452

11.05.2026

Учёные ТГУ: защита краснокнижных птиц и отечественный метилпарабен

Учёные ТГУ находятся в процессе разработки подхода к охране птиц из Красной книги. В период с 2002 года по 2025 год численность трёх видов таких птиц сильно снизилась, поэтому учёные поставили перед собой задачу сохранить их.

Андрей Тихонов

Наука и технологииТомск

9602

07.04.2026

Учёные ТГУ: новый эффективный катализатор и 24 запатентованных сорта декоративных растений

Учёным-химикам из Томского госуниверситета удалось разработать новую улучшенную версию катализатора, способствующего получению молочной кислоты из глицерина. Этот ускоритель оказался в два раза эффективнее предыдущей версии.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЭкологияТомск

35132

27.03.2026

Учёные ТГУ: голографические камеры и подводные обсерватории

Учёные ТГУ планируют использовать свою разработку в подводных обсерваториях. Голографические камеры смогут в реальном времени следить за состоянием планктона, благодаря чему можно будет выявлять загрязнения водных объектов на ранних стадиях.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЭкологияТомск

30824

17.03.2026

Учёные ТГУ: новая программа обучения для микробиологов и биотехнологов

Учёные Томского госуниверситета запускают новую программу для подготовки специалистов в сферах микробиологии и биотехнологии.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЗдоровьеСобытияТомск

8250

11.03.2026

Учёные ТГУ – о новых спектральных сенсорах и выбросах парниковых газов

Учёные ТГУ разработали для одной из самых современных установок в мире уникальные спектральные сенсоры на основе арсенида галлия, компенсированного хромом.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЭкологияТомск

32310

05.03.2026

Учёные ТГУ: фильтр от микропластика и повышающий износостойкость техники материал

Учёные ТГУ давно занимаются изучением проблемы загрязнения водоёмов и почвы синтетическими волокнами. Чтобы помочь природе, учёные создали специальный фильтр, задерживающий более 90% микропластика, не давая ему проникнуть в окружающую среду.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЭкологияТомск

31038

18.02.2026

Где в Байкале скапливается микропластик и что обнаружили учёные

Байкал привыкли называть чистым и почти нетронутым. И каждый раз, когда появляется новость об очередной машине, провалившейся под лёд, это звучит как тревожное напоминание: даже зимой озеро испытывает на себе давление человека.

Анна Моль

Наука и технологииЭкологияИркутск Байкал Томск

47159

12.02.2026

Учёные ТГУ: новая технология для детекторов и переработка тяжёлой нефти

Учёные ТГУ совместно с коллегами из ООО «ФИНПРОМАТОМ» уже создали и внедрили новую технологию производства материалов, которые составляют основу детекторов рентгеновских цветовых изображений. Кроме того, учёные ТГУ нашли способ сделать тяжёлую нефть более лёгкой с помощью трёх доступных компонентов.

Андрей Тихонов

Наука и технологииОбразованиеТомск

7235

04.02.2026

Учёные ТГУ: борьба с патогенными бактериями в воздухе станет эффективнее

Учёные ТГУ совместно с коллегами из СО РАН создали нанотермитные системы, способные предотвращать распространение и снижать концентрацию микроорганизмов в воздухе. Процесс устранения биологических угроз, связанных с бактериальным заражением воздуха, станет мгновенным.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЭкологияТомск

30286

13.01.2026

Лица Сибири

Михалков Никита

Коновалов Валентин

Намсараев Намсарай

Бердников Александр Васильевич

Очиров Бато

Глисков Александр

Негодайло Алексей

Ставинов Андрей

Ханько Андрей

Авдеев Максим