Новый биоэлектрод из хитозана и графена ускоряет заживление ран
Специалисты Института высокомолекулярных соединений (филиал НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ — ИВС) создали новое устройство для лечения ран различного происхождения. Биоэлектрод сочетает свойства повязки и источника микротоков, что позволяет ускорить регенерацию тканей.
Учёные из Санкт-Петербурга представили инновационную разработку — гибкий композитный биоэлектрод, предназначенный для лечения ран. Устройство состоит из двух функциональных слоёв: биоактивного, изготовленного из хитозана, и проводящего, в основе которого лежит особая полимерная матрица.
Как работает биоэлектрод?
Биоактивный слой из хитозана безопасно контактирует с раневой поверхностью и способствует её заживлению. Второй слой представляет собой композитную матрицу на основе сегментного мультиблочного сополи(уретан-имида) (СПУИ), наполненного наночастицами графена. Как объяснил старший научный сотрудник лаборатории синтеза высокотермостойких полимеров Андрей Диденко, этот материал обладает особой электропроводностью, способной создавать чрескожные токи, в том числе с ионной проводимостью, что важно для успешного лечения ран.
Биоэлектрод эластичен, но при этом прочен. Его можно носить на теле постоянно: он растягивается в несколько раз, двигаясь вместе с кожей и мышцами, не вызывая боли и не повреждая клетки, образующиеся в процессе заживления.
Перспективы применения и преимущества
Работой устройства управляет блок питания с регулировкой напряжения. Биоэлектрод можно использовать в различных биологических средах и подвергать стерилизации. Он эффективен при лечении хронических и острых ран разной природы — трофических и диабетических язв, ожогов — в сочетании с лекарственными средствами.
Для создания матрицы учёные предлагают использовать доступные и недорогие материалы, что делает электрод не только эффективным, но и экономически выгодным. «Наша разработка соответствует биоэлектродам, существующим на рынке, в том числе иностранного производства. А в некоторых технических аспектах превосходит зарубежные аналоги», — отметил Диденко, добавив, что спектр гибких, износостойких и долговечных многокомпонентных устройств подобного типа пока ограничен.
Новый биоэлектрод уже успешно прошёл первые этапы испытаний на лабораторных животных. Сейчас идёт процесс патентования изделия.
Комментарии
0 всего