Фундаментальные основы нового подхода к иммобилизации гидроксиапатита на поверхности персонализированных имплантатов на основе полиэфиркетонкетона и сополимера винилиденфторида с тетрафторэтиленом, изготовленных методом послойного наплавления

О проекте

В рамках проекта будут заложены фундаментальные основы нового подхода к поверхностному модифицированию пористых изделий из полиэфиркетонкетона и сополимера винилиденфторида и тетрафторэтилена, изготовленных методом послойного наплавления (FDM, 3D-печати). Используемый подход будет основан на частичном растворении поверхности изделия в смеси растворителей с формированием слоя, способного захватывать модифицирующий агент из внешней среды. В качестве модифицирующего агента в предлагаемом проекте будет выступать гидроксиапатит. Будет исследовано влияние состава модифицирующего раствора (соотношения растворителей, содержания гидроксиапатита) и времени модифицирования на свойства формируемых слоёв, содержащих гидроксиапатит (морфологию, толщину, содержание и распределение кальция и фосфора, адгезию, пролиферацию и остеогенную дифференцировку стволовых клеток) и архитектуру пористых изделий на основе полиэфиркетонкетона и сополимера винилиденфторида с тетрафторэтиленом.

Руководитель проекта: Семён Игоревич Горенинский, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Научного центра трансляционной медицины.

Проект, вошедший в число победителей  в рамках открытого публичного конкурса на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» (региональный конкурс), реализуется при поддержке Российского научного фонда и федеральной территории «Сириус» (паритетное финансирование). 

Актуальность проекта

Поверхностное модифицирование полимерных материалов является актуальным направлением медицинского материаловедения. Формирование покрытий, ковалентная пришивка и инкорпорирование биологически активных соединений на поверхности полимерных изделий позволяют придать им биологические характеристики, необходимые для конкретного применения, без потери механических свойств [Katti, Dhirendra S. et al. Improved Biomaterials for Tissue Engineering Applications: Surface Modification of Polymers. Current Topics in Medicinal Chemistry, Volume 8, Number 4, 2008, pp. 341-353]. Особенно актуальной становится эта проблема в случае биоинертных полимеров ряда полиарилэфиркетонов и фторполимеров, обладающих уникальным комплексом физико-химических и механических характеристик, но низким потенциалом для клеточной адгезии, пролиферации и интеграции со здоровыми тканями. Поверхностное модифицирование данных полимеров дополнительно осложняется химической стабильностью и низкой адгезией покрытий, нанесённых плазменными методами. 

Таким образом, научная значимость предлагаемого проекта заключается в разработке нового метода нанесения гидроксиапатита на поверхность пористых изделий на основе полиэфиркетонкетона и сополимера винилиденфторида и тетрафторэтилена, который можно реализовать без использования дорогостоящего оборудования (например, установок для магнетронного распыления).

Научная и практическая значимость проекта

Несмотря на фундаментальный характер проекта, его прикладные результаты имеют большое значение для системы здравоохранения Российской Федерации. В частности, персонализированные имплантаты на основе биоинертных полимеров с покрытием, содержащим гидроксиапатит, созданные с использованием предлагаемого в проекте подхода, могут быть использованы для восстановления мелких костных структур, что подтверждается письмом поддержки от Научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра.

Ожидаемые результаты

По итогам выполнения проекта будут заложены фундаментальные основы нового метода иммобилизации гидроксиапатита на поверхности пористых изделий из полиэфиркетонкетона и сополимера винилиденфторида и тетрафторэтилена, сформированных методом послойного наплавления. Будут выбраны оптимальные режимы нанесения, предполагающие минимальное использование токсичных растворителей и обеспечивающие наилучшие характеристики сформированных слоёв полимера, содержащих гидроксиапатит (в первую очередь, адгезию, пролиферацию и остеогенную дифференцировку стволовых клеток). Исследования, проведённые в рамках проекта, позволят провести сравнительный анализ материалов на основе полиэфиркетонкетона и сополимера винилиденфторида с тетрафторэтиленом с точки зрения физико-химических и биологических свойств, а также экономической целесообразности практического использования.

Помимо прикладного значения в области разработки материалов с остеогенными свойствами, проведённые работы станут научным заделом в направлении разработки биоактивных персонализированных имплантатов на основе биоинертных полимеров ряда полиарилэфиркетонов и фторированных полимеров.

Партнеры

Другие проекты

Новые подходы к целевой доставке лекарственных препаратов
Подробнее
Разработка препаратов и технологий для лечения наследственных ретинопатий
Подробнее
Поиск новых генетических технологий для лечения гемофилии Б
Подробнее
Разработка онколитических вирусов для иммунотерапии онкологических заболеваний и их комбинация с мРНК-адъювантами
Подробнее
Исследование и моделирование метаболических и гомеостатических переменных при онкотранспорте наночастиц и доставке лекарственных средств
Подробнее
Создание генетически кодируемого биосенсора витамина В12 для повышения эффективности сенесенс - зависимых стратегий лечения онкологических заболеваний
Подробнее
Разработка технологий синтеза субстанций орфанных препаратов на основе малых молекул
Подробнее
Разработка технологии создания генотерапевтических лекарственных препаратов с плейотропным эффектом действия для лечения генетически обусловленных ретинопатий
Подробнее
Разработка технологии AAV-опосредованной доставки компонента электронтранспортной цепи (ND4) в ганглиозные клетки сетчатки для лечения нейропатии Лебера (LHON)
Подробнее
Поиск новых антибиотиков и создание штаммов-продуцентов
Подробнее
Разработка генотерапевтического лекарственного препарата для иммунотерапии злокачественных новообразований
Подробнее
Разработка подходов для профилактики и преодоления резистентности бактерий к противомикробным препаратам
Подробнее
Создание универсальной платформы для эффективного биосинтетического встраивания неприродных и непротеиногенных аминокислот
Подробнее
KRAS Project
Подробнее
GLP1RA Project
Подробнее
Исследование молекулярных основ эффективности и безопасности лекарственных препаратов на основе мРНК
Подробнее
Разработка вирусных и невирусных платформ для генерации CAR-T клеток in vivo
Подробнее
GLP-био
Подробнее
Разработка генотерапевтических подходов для лечения атрофии зрительного нерва
Подробнее

Обратная связь

Нажимая на кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что проинформированы об использовании на нашем сайте файлов cookie, а также ознакомлены с нашей Политикой конфиденциальности.

Согласен