Развитие технологии для проектирования, численного моделирования и аддитивного производства сетчатых конструкций для транскатетерной имплантации аортального клапана

Развитие технологии для проектирования, численного моделирования и аддитивного производства сетчатых конструкций для транскатетерной имплантации аортального клапана

О проекте

Число случаев патологии аортального клапана и связанных с ней негативных последствий в связи с увеличением продолжительности жизни неуклонно растёт в России и мире. Персонализированный подход к лечению аортального стеноза с помощью методов вычислительной и экспериментальной гемодинамики, математического моделирования, аддитивного производства позволило бы снизить число негативных исходов и улучшить качество жизни пациентов.

Проект направлен на разработку технологии создания дизайна, расчёта и производства стентов-каркасов аортального клапана. Для реализации целей исследования необходимо разработать геометрии створок и каркаса, изучить их механические свойства, создать геометрию прототипа и исследовать его гемодинамические особенности in silico и in vitro. Мы ожидаем, что полученные знания помогут сделать вклад в создание прототипа клапана и анализа влияния типа каркаса, материала и конфигурации створок на гидродинамические параметры протеза.

Научная новизна проекта заключается в применении математических методов для создания параметризированных геометрий створок и каркаса клапана. А также в разработке комплексного подхода к технологии создания персонализированных устройств с помощью методов аддитивного производства и экспериментальной гидродинамики.

Проект реализуется при государственной поддержке в виде субсидии из бюджета федеральной территории «Сириус», выделенной в рамках реализации мероприятия 2.3 «Привлечение научных команд под руководством ведущих и молодых учёных для проведения исследований на базе научных и образовательных организаций федеральной территории «Сириус» государственной программы федеральной территории «Сириус» — «Научно-технологическое развитие федеральной территории «Сириус».

Актуальность проекта

Аортальный стеноз (АС) является одной из наиболее распространённых форм заболеваний сердца, при которой нарушается нормальное открытие створок аортального клапана. В настоящее время существуют два варианта лечения аортального стеноза: (i) открытая операция по хирургической замене аортального клапана , при которой створки аортального клапана удаляются и заменяются механическим клапаном или биологическим тканевым клапаном посредством операции на открытом сердце, и (ii) минимально инвазивный метод транскатетерной имплантации аортального клапана (ТИАК), при котором протез клапана устанавливается в аортальном клапане пациента через катетер. В последнее время ТИАК становится всё более предпочтительным вариантом лечения. Однако существует ряд осложнений, связанных с процедурой ТИАК, таких как смещение стента, тромбоз клапана, неполное раскрытие стента, асимметричная кальцификация исходного аортального клапана иногда приводит к неполному расширению стента и т.д. Большинство осложнений, по-видимому, связаны с отсутствием кастомизации протеза (размеры, форма стента, форма створок). Также в настоящее время существует дефицит качественных и надёжных конструкций, обеспечивающих нормальное функционирование пациента после установки каркасных протезов. Например, при имплантации стентов слишком большого размера может возникнуть воспалительная реакция и, как следствие, рестеноз. 

Следовательно, необходимо предложить технологию создания каркасов с помощью аддитивных технологий и их численного моделирования для описания процесса имплантации конкретному пациенту. Развитие технологии кастомизированного производства с помощью лазерной резки или SLM-печати позволит открыть путь к индивидуальному изготовлению и уникальным конструкциям стентов-каркасов аортального клапана, позволяя создавать более сложные геометрии. Таким образом, целью проекта является разработка технологии создания дизайна, производства стентов-каркасов аортального клапана, а также численного расчёта их поведения в области имплантации и in vitro-эксперименты. Сетчатые конструкции с прогнозируемой геометрией и физико-механическими свойствами позволят не только сократить сроки производственного цикла, но и решить ряд задач материаловедческого характера с учётом биологических аспектов, например, обеспечивать адекватную радиальную жёсткость протезов. Кроме того, планируется изучить, как форма и материал створок влияют на гидродинамические особенности протеза ТИАК. Планируется создание программы для параметризованного трёхмерного создания геометрии створок аортального клапана различного размера, степени кривизны и формы, а также их последующего производства из биополимерных материалов методом 3D-печати (SLA-печать). Реализация проекта поможет внести значимый вклад в развитие технологий кастомизированного производства новых медицинских имплантов и совершенствованию персонифицированной медицины.


Научная и практическая значимость проекта

Данный междисциплинарный проект, сочетающий аспекты вычислительного моделирования, материаловедения, экспериментальных исследований и аддитивного производства, находится на фронтире персонализированного создания имплантов с точки зрения биомедицинского инжиниринга. Новые методики проектирования для создания каркасов аортальных клапанов с учётом индивидуальных особенностей пациента и математического моделирования позволят улучшить анатомическое соответствие импланта, долговечность и гемодинамические показатели, преодолевая недостатки традиционных некастомизированных ТИАК. Усовершенствованные численные модели и эксперименты in vitro на современном оборудовании позволят глубже понять биомеханическое поведение импланта в условиях, близких к физиологическим. Новые режимы 3D-печати (в области печати биосовместимыми полимерами) позволят создавать сложные геометрические формы створок, необходимые для конструкций ТИАК.

Разработанные принципы проектирования и протоколы моделирования, которые появятся в результате проекта, будут служить основой для новых исследований в области персонализированного аддитивного производства сетчатых имплантатов в области сердечно-сосудистой хирургии, способствуя прогрессу в биомедицинской науке и персонализированной медицине.

Ожидаемые результаты

Ожидаемым результатом проекта станет развитие технологии для проектирования, численного моделирования и аддитивного производства сетчатых конструкций для транскатетерной имплантации аортального клапана. А также создание собственного дизайна и прототипа аортального клапана.

Партнеры

Другие проекты

Геном Соболя (Martes zibellina)
Подробнее
Исследование эволюционно-консервативных особенностей экспрессии генов в патогенезе хронического стресса и определение новых молекулярных мишеней
Подробнее
Исследование дофаминергических механизмов развития и подходов нейромодуляторной терапии мигрени
Подробнее
Сенесцентность гемопоэтических стволовых клеток и лейкоцитов как механизм старения иммунной системы нечеловекообразных приматов и человека
Подробнее
Сужение специфичности взаимодействия микробов и растений за счет обмена сигналами
Подробнее
Функциональные субпопуляции миелоидных клеток и иммунитет
Подробнее
Создание новых векторов для доставки нуклеиновых кислот в клетку
Подробнее
Разработка наноструктурированных матриксов на основе биосовместимых и биодеградируемых полимеров для эффективного восстановления поврежденного кожного покрова
Подробнее
Получение биорезорбируемых костных крепежных изделий для травматологии и ортопедии со структурированным биоактивным покрытием
Подробнее
Пилотный проект МАГК (математика, генетика, когнитивные науки)
Подробнее
Молекулярные факторы старения и долголетия: анализ геномов и метагеномов долгожителей
Подробнее
Изучение параметров адаптивного иммунного ответа у вакцинированных против COVID-19 и переболевших
Подробнее
Генетическая история древнего населения Русской равнины
Подробнее
Создание форм винограда с комплексной устойчивостью с применением методов генетического редактирования
Подробнее
Разработка подходов к идентификации психофизиологических критериев развития спортивной одаренности у молодых спортсменов игровых видов спорта
Подробнее
Развитие технологии для проектирования, численного моделирования и аддитивного производства сетчатых конструкций для транскатетерной имплантации аортального клапана
Подробнее
Развитие методов экспериментальной и вычислительной геномики для решения актуальных задач персонализированной медицины и биотехнологии
Подробнее
Влияние виртуальной реальности на состояние спинальных двигательных центров и постуральную устойчивость у человека
Подробнее
Изучение механизмов биоремедиации в различных микробиологических сообществах с помощью подходов потокового моделирования
Подробнее
Значение эпигенетических изменений в локусе 9р21.3 в онкогенезе и устойчивости к терапии колоректального рака
Подробнее
Исследование роли рецепторов к следовым аминам в сенсомоторном контроле и восстановлении после спинальной травмы на модели нокаутных мышей
Подробнее
Изучение иммуногенных свойств гибели опухолевых клеток глиомы человека для разработки противоопухолевой вакцины
Подробнее
Молекулярные подходы в защите растений от насекомых-вредителей как фундамент экологически безопасного природопользования
Подробнее
Разработка многослойных наноагентов с диссоцирующими слоями на основе ДНК-интерфейсов для применения в тераностике
Подробнее
Генетическая структура населения Боспорского царства и центра античной цивилизации Северного Причерноморья-Фанагории
Подробнее
Виртуальная клетка
Подробнее
Комплексное изучение природных и антропогенных экосистем федеральной территории «Сириус» и прилегающих областей
Подробнее
Разработка мультифункциональных биомиметических наноплатформ для тераностики онкологических заболеваний
Подробнее
Эпидермальная оптоэлектрическая стимуляция для регуляции активности механорецепторов с высоким пространственно-временным разрешением
Подробнее
Предсказание геномных энхансеров и их взаимодействия с промоторами генов
Подробнее
Сероэпидеомиологическое исследование коллективного иммунитета против различных вариантов SARS-CoV-2 на федеральной территории «Сириус»
Подробнее
Исследование динамики изменений профилей метаболитов в клетках нервной ткани в условиях гипоксии-ишемии in vitro
Подробнее
Оптимизация трансформации и регенерации Pisum sativum с помощью результатов, полученных на модельном объекте Medicago truncatula
Подробнее
Превентивно-персонализированная нефропротекция при функциональном и метаболическом стрессе: от системных моделей спортивной адаптации к решениям популяционной профилактики
Подробнее
Гетеротипические 3D-модели опухолей молочной железы и головного мозга человека для исследования взаимодействия опухоль – строма и разработки новых терапевтических подходов
Подробнее