«Критическое мышление включилось слишком поздно»: томич потерял 18 тыс руб, пытаясь получить фейковые инвестиции
16:15
Часть улицы Карташова в Томске перекроют на неделю
15:15
Команда «Плавучей поликлиники» провела более 10 тыс медицинских исследований в северных районах Томской области
14:15
Онкопациенты из отдаленных районов области получили право бесплатного проживания в Томске во время лечения
13:15
Томские химики создали новый материал для лечения остеопороза
12:15
Часть томского Академгородка останется без холодной воды 30 июня
10:00
Число взятых ипотечных кредитов в Томской области упало на 47%
09:00
Частный самолет-амфибия совершил жесткую посадку в Томской области
20:57
Разгром на воде: томские ватерполисты обыграли красноярцев, забив 15 мячей. Фоторепортаж
18:26
Любить деревья, противостоять бандитам, воспитывать окружающих: нравы дореволюционного Томска

Томские химики создали новый материал для лечения остеопороза

Фото: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Химики ТГУ совместно с коллегами из Ирана разработали новый биоматериал для лечения остеопороза, сообщила пресс-служба Томского госуниверситета.

Исследователи ТГУ совместно с учеными из Технологического университета имени Шарифа (Тегеран, Иран) разрабатывают новый подход для лечения сложных случаев остеопороза, которые требуют замены части кости. В рамках проекта химики Томского госуниверситета разработали специальный многослойный биоматериал, предназначенный для имплантации. Он не только закрывает дефект кости, но и препятствует дальнейшему развитию заболевания.

«Основным действующим веществом в нашем случае является золедроновая кислота. Как все кислоты, в большой концентрации она токсична. Наша цель — во-первых, доставить ее в нужную точку, во-вторых, сделать так, чтобы она высвобождалась постепенно и именно в той дозе, которая не навредит организму, но будет тормозить дальнейшее развитие остеопороза», — исполнитель проекта, научный сотрудник кафедры природных соединений фармацевтической и медицинской химии ХФ ТГУ Дарья Лыткина.

Материал создается на базе полимерного каркаса, напечатанного на 3D-принтере, что позволяет улучшить его биосовместимость и стимулировать рост новых клеток.На каждом этапе разработки проводят тестирование на клеточных культурах, чтобы подобрать оптимальные параметры.

Реализация проекта рассчитана на три года, и его результаты планируют представить в 2026 году.