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.
В НИТУ МИСИС создали прототип гидрогеля пролонгированного действия для лечения остеоартрита. Разработка позволит повысить эффективность лечения и снизить риск возникновения побочных эффектов.
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.
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.
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 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 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.
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.
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.
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.
Исследователи НИТУ МИСИС разработали алгоритм искусственного интеллекта, который распознаёт болезни растений по фотографиям листьев и лучше справляется с изменениями освещения, фона и геометрии изображения.
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 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.
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.