Ключевая проблема при восстановлении крупных дефектов костей заключается не только в необходимости вырастить новую ткань. Для полноценного функционирования костной структуре требуется интеграция кровеносных сосудов и нервных окончаний. Без этой сложной системы питания и иннервации процесс регенерации замедляется или останавливается.

Новинка от ученых ТПУ решает эту задачу комплексно. Имплантат представляет собой пористую полимерную матрицу, напечатанную на 3D-принтере и насыщенную магнитоэлектрическими наночастицами. Эти частицы состоят из ферромагнитного ядра и специальной пьезоэлектрической оболочки. При воздействии внешнего безопасного магнитного поля ядро деформируется, заставляя оболочку генерировать слабые микротоки. Этот эффект полностью беспроводной и не требует имплантации проводов или батареек.

Биоэлектрический имплантат из Томска ускорил срастание костей в 4,6 раза

Сгенерированные электрические импульсы имитируют естественные биотоки, возникающие в здоровой кости при движении. Это служит мощным сигналом для клеток организма:

  • Остеобласты (клетки-строители) получают стимул к активному делению, что ускоряет формирование новой кости.
  • Эндотелиальные клетки начинают формировать новые капилляры, создавая сеть для кровоснабжения растущей ткани.
  • Нейроны прорастают внутрь каркаса, восстанавливая нервную проводимость.

Лабораторные испытания in vivo на модели дефекта бедренной кости у грызунов продемонстрировали феноменальную эффективность. За восемь недель наблюдений новая технология ускорила рост сосудистой сети в 3,1 раза, а полное восстановление объема костной ткани произошло в 4,6 раза быстрее по сравнению с контрольными группами. Кроме того, внутри каркаса зафиксирован почти двукратный рост уровня кальция – главного маркера минерализации кости.

По словам руководителя исследования Романа Сурменева, платформа объединяет функции временного протеза и активного клеточного стимулятора. Биорезорбируемый полимер со временем рассасывается, уступая место собственной ткани пациента. Разработчики видят потенциал применения метода не только в травматологии, но и в стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и даже нейрохирургии для восстановления нервной ткани. Результаты работы опубликованы в престижном международном журнале ACS NANO.