Наука

В России создали самостерилизующийся пластырь для быстрого заживления ран


Ученые из Научно-исследовательского института химии Университета имени Лобачевского разработали раневую повязку на основе коллагена трески. Инновационная эластичная губка, способна стимулировать регенерацию тканей после ожогов. В ходе экспериментов на крысах раны зажили в течение двадцати восьми дней. На месте ожога восстановился шерстяной покров. Данные опубликованы в журнале Polymers.

Учёные ННГУ создали вечно стерильный пластырь для быстрого заживления ран
Российские учёные создали инновационный раневый пластырь из коллагена трески, способный ускорять регенерацию тканей без необходимости стерилизации или сложной подготовки. Материал работает при «комнатной температуре», подавляет микробиологическую активность и способствует заживлению кожи после тяжёлых ожогов.

Коллаген из трески по структуре схож с фибриллярным белоком (коллагеном) человечека . Благодаря этому материал легко «интегрируется» в кожный покров, снижает кровопотерю и блокирует проникновение микробов. Пленка не требует стерилизации. Её поверхность естественным образом препятствует росту грибков и бактерий. Это значительно упрощает её применение в полевых условиях. Достаточно просто наложить повязку на пострадавшую область.

Ученые отметили, что инновационный материал по эффективности превосходит другие аналоги, изготовленные из сырья животного происхождения. Рыбный белок быстрее формирует стабильную структуру. Гидрогель создает среду, в которой клетки активно делятся и образуют новый слой эпидермиса. По результатам лабораторных испытаний губки продемонстрировали высокую стабильность и отсутствие вредных примесей. Исходный материал подвергается модификации без нагрева или интенсивного облучения. Реакция инициируется фотокатализатором, который генерирует радикалы при обычном освещении. По завершении процесса инициатор удаляется и может быть использован повторно. Новая технология соответствует принципам «зеленой химии».

Пластырь из коллагена трески может применяться при лечении ожогов, пролежней и травм в экстремальных условиях. Его можно использовать в военной медицине, спорте, экспедициях и реабилитационных центрах. Следующим шагом станут повторные эксперименты на лабораторных животных. Команда планирует расширить серию экспериментов на живых организмах, чтобы подтвердить стабильность материала в различных условиях.

Источник: https://www.mdpi.com/2073-4360/18/11/1327


Сайт сделан на SiNG cms © 2010-2026