Top.Mail.Ru

Новости по тегу «наука»

Новый фильтр для рентген-аппаратов снизит лучевую нагрузку на пациентов

Российские учёные усовершенствовали противорассеивающую решётку для рентген-установок с помощью лазерных аддитивных технологий. Новая конструкция в перспективе поможет улучшить качество медицинских снимков и снизит лучевую нагрузку на пациентов.

Биоинженеры МИСИС разработали гидрогель для лечения остеоартрита

В НИТУ МИСИС создали прототип гидрогеля пролонгированного действия для лечения остеоартрита. Разработка позволит повысить эффективность лечения и снизить риск возникновения побочных эффектов.

Биоинженеры НИТУ МИСИС предложили новый подход к лечению эндометрита

В Институте биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС представили прототип биорезорбируемой внутриматочной системы с антибактериальным препаратом для лечения эндометрита — воспалительного заболевания слизистой оболочки матки. Основой конструкции является безопасный биоматериал, который постепенно растворяется в организме, а специальное покрытие обеспечивает локальное и длительное действие антибактериального препарата.

Новый гидрогель для заживления ран стимулирует регенерацию клеток и запускает восстановление тканей

Исследователи НИТУ МИСИС разработали биосовместимый гидрогель для заживления ран, который помогает клеткам справляться с окислительным стрессом — одной из главных причин замедленного восстановления тканей. Полимерный материал обеспечивает контролируемое высвобождение антиоксидантного вещества, снижает уровень повреждающих клетки активных форм кислорода и способствует формированию благоприятной среды для регенерации кожи.

Ухо с полимерными рёбрами: учёные выяснили как защитить имплантат от деформации

Российские учёные впервые смогли воспроизвести у имплантата, напечатанного на 3D-биопринтере, естественную биомеханику уха. Изделие не просто повторяет наружную форму слухового органа, но своим составом имитирует естественные ткани. Специалистам удалось объединить полимерный каркас с мягким гидрогелем на основе живых клеток — раньше этого не позволяли особенности 3D-биопечати. Испытания in vivo подтвердили, что имплантат прорастает сосудистой сетью и успешно приживается.

В Университете МИСИС создали мембрану для тестирования лекарств на модели кишечника

В Институте биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС создали прототип пористой полимерной мембраны с микрорельефом, имитирующим складчатую поверхность кишечника. На его основе разработан образец кишечного барьера, чья проницаемость в 100 раз ближе к показателям настоящей ткани тонкой кишки человека, чем стандартная лабораторная модель. В перспективе разработка позволит повысить точность доклинических испытаний лекарств.

Учёные создали полимерные наночастицы, которые «обманывают» раковые клетки

Учёные НИТУ МИСИС и Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН разработали прототип полимерных наночастиц с противоопухолевым препаратом, покрытых мембраной, имитирующей опухолевые клетки, чтобы лекарство накапливалось непосредственно в очаге болезни, не нанося вред здоровым тканям. Технология открывает возможности для совершенствования методов лечения онкологических заболеваний.

Учёные НИТУ МИСИС впервые в реальном времени обнаружили «слабое звено» перспективных высокоэнтропийных сплавов

Российские материаловеды впервые провели прямое наблюдение за процессом деформации высокоэнтропийного сплава CoCrCuFeNi с помощью просвечивающего электронного микроскопа. Им удалось в режиме реального времени зафиксировать, как зарождаются и распространяются трещины, и точно определить самое уязвимое место в структуре материала. Оказалось, что «ахиллесовой пятой» являются крупные включения меди. Это открытие объясняет давнее противоречие: почему добавление меди, которая сама по себе является одним из самых пластичных металлов, на практике не только не повышает пластичность сплава, но зачастую даже снижает её, а в ряде случаев — и прочность.

23 проекта НИТУ МИСИС поддержаны грантами Российского научного фонда

Исследователи НИТУ МИСИС победили в трёх конкурсах РНФ, выиграв гранты на продолжение ранее поддержанных исследований и реализацию новых научных инициатив. Основные направления: квантовые и фотонные технологии, композиционные материалы, аддитивное производство, биоинженерия.

Учёные разработали покрытие для биорезорбируемых имплантатов нового поколения

Российские учёные разработали защитное покрытие для биорезорбируемых магниевых сплавов, которое позволяет замедлить коррозию материала и существенно уменьшить образование газа при его растворении в биологической среде.

Новый алгоритм поможет распознавать болезни растений по фотографиям листьев

Исследователи НИТУ МИСИС разработали алгоритм искусственного интеллекта, который распознаёт болезни растений по фотографиям листьев и лучше справляется с изменениями освещения, фона и геометрии изображения.

Дефекты, которые работают: учёные нашли способ повысить эффективность наноматериалов

Исследователи НИТУ МИСИС и Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН провели исследование, открывающее перспективы для создания наноструктурированных материалов нового поколения для применений в агрессивных средах, например, аэрокосмической технике или катализаторах для химической утилизации углекислого газа.

Учёные нашли причину потери магнитных свойств в сплавах марганца и алюминия

Учёные НИТУ МИСИС выяснили, как повысить эффективность постоянных магнитов без использования дорогостоящих редкоземельных элементов. Исследуя перспективный сплав на основе марганца, алюминия и галлия, они обнаружили особенности его внутреннего строения, которые снижают магнитные характеристики материала примерно на 10%. Полученные результаты помогут разработать новые подходы к созданию более мощных и доступных магнитов для энергетики, транспорта и электронной промышленности.

Учёные нашли способ «программировать» поведение металла на этапе 3D-печати

Российские исследователи выяснили, как условия лазерного воздействия влияют на свойства сплава с памятью формы на основе никелида титана. Учёные показали, что, изменяя мощность лазера и скорость сканирования, можно «программировать» свойства материала: например, температуру, при которой он восстанавливает свою форму. Результаты исследования открывают перспективы для создания научно-обоснованных подходов к 4D-печати.