Краткий пересказ от РИА ИИ
- Биоинженеры НИТУ МИСИС создали новый гель для быстрого заживления ран на основе альгината натрия, полученного из бурых водорослей.
- По их словам, гидрогель помогает нейтрализовать окислительный стресс и способствует переходу макрофагов к состоянию, способствующему регенерации тканей.
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Новый гель для быстрого заживления ран на основе пищевого загустителя из водорослей создали биоинженеры НИТУ МИСИС. Средство помогает клеткам справиться с воспалением, которое возникает сразу после травмы и при неблагоприятных условиях может препятствовать восстановлению кожи, рассказали РИА Новости в пресс‑службе университета.
Воспалительная фаза заживления раны начинается сразу же после повреждения кожи и может длиться от трех до пяти дней, после чего переходит в восстановительную фазу. Она необходима для очищения раны, без которого не начнется восстановление поврежденных тканей — этому могут помешать микроорганизмы, инородные тела или проблемы с сосудами, рассказали в НИТУ МИСИС.
"Если воспаление затягивается, то в тканях накапливается слишком много активных форм кислорода, которые повреждают белки, липиды и другие молекулы в клетках. Этот окислительный стресс может привести к долгосрочным последствиям для здоровья человека", — рассказал участник проекта, доцент Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Никита Яббаров, подчеркнув, что особенно затянувшееся воспаление опасно при хронических повреждениях кожи.
Биоинженеры НИТУ МИСИС предложили гидрогель для борьбы с окислительным стрессом и "оздоровления" процесса заживления раны. В его основе — альгинат натрия, который получают в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности из бурых водорослей класса Phaeophyceae. Для "тушения" активных форм кислорода в гель добавлены вещества, которые работают как естественная ферментная защита организма.

© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИС/Сергей Гнусков
Гидрогель для быстрого заживления ран, созданный в МИСИС
«
"Активные формы кислорода в организме нейтрализуют некоторые ферменты, в том числе супероксиддисмутазу — мы добавили металлопорфирин, который работает точно так же. Для того чтобы как можно большее количество этого вещества попало в зону воспаления, мы поместили его в капсулы и внедрили в альгинатную матрицу", — добавил Яббаров.
Такой способ позволил сделать постепенным высвобождение металлопорфирина — большая его часть контролируемо поступала в рану в течение первых суток после нанесения гидрогеля. В этот период клетки наиболее подвержены окислительному стрессу, отметили в университете.
"Еще одним важным результатом стало влияние материала на иммунные клетки — макрофаги. Они играют ключевую роль в заживлении ран: одни их типы поддерживают воспаление, а другие, наоборот, способствуют восстановлению тканей. Разработанный гидрогель стимулировал переход макрофагов к прорегенеративному состоянию, которое связано с формированием новых тканей и завершением воспалительного процесса", — добавила исполнительница проекта, студентка Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Дарья Зиновьева.

Студентка Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Дарья Зиновьева
© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИС/Сергей Гнусков
1 из 2

Директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федор Сенатов
© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИС/Сергей Гнусков
2 из 2
Студентка Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Дарья Зиновьева
© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИС/Сергей Гнусков
1 из 2
Директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федор Сенатов
© Фото : пресс-служба НИТУ МИСИС/Сергей Гнусков
2 из 2
Согласно экспериментам, материал не оказывает токсического воздействия на клетки кожи человека. Их жизнеспособность оставалась высокой даже после нескольких суток контакта с гидрогелем. Сам гидрогель показал целостность и стабильность в течение этого времени.
По словам директора Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федора Сенатова, новый гидрогель — отправная точка для создания современных биосовместимых ранозаживляющих покрытий. В дальнейшем технология может лечь в основу материалов для восстановления кожи и слизистых оболочек, в которых необходимо одновременно контролировать воспаление, защищать клетки от окислительного повреждения и стимулировать естественные процессы регенерации.
Работа выполнена в рамках стратегического технологического проекта НИТУ МИСИС "Биомедицинская инженерия и биоматериалы" в рамках программы "Приоритет‑2030".



