Ученые ДГТУ разработали средство для терапии травм мозга из медуз Азовского моря

Служба новостей Автор статьи
Ученые ДГТУ разработали новое средство для лече...

AI Сгенерировано ИИ

MaxДзенTelegram

Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) создали новое экспериментальное средство, направленное на защиту и восстановление клеток головного мозга после черепно-мозговых травм. Основой данного средства стал коллаген, извлеченный из медуз-корнеротов, обитающих в Азовском море. Результаты работы были опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences. Об этом сообщает издание Ferra.

По информации ученых, в России ежегодно фиксируется около 600 тысяч случаев черепно-мозговых травм, и на сегодняшний день не существует эффективных препаратов, способных надежно защищать нервные клетки от повреждений.

В ДГТУ была разработана технология получения высокоочищенного коллагена из медуз-корнеротов. На его основе исследователи создали пористую матрицу, насыщенную тиосульфатом натрия. После имплантации в область повреждения мозга такая конструкция продемонстрировала заметный защитный эффект, значительно уменьшая патологические изменения в нервной ткани.

Руководитель проекта Станислав Родькин пояснил, что тиосульфат натрия способствует постепенному высвобождению сероводорода — молекулы, которая естественным образом вырабатывается в нервной ткани и помогает защищать клетки. После черепно-мозговой травмы уровень этого вещества резко снижается, а новая разработка позволяет восполнить его недостаток. Коллагеновая матрица также поддерживает структуру поврежденной ткани и способствует сохранению жизнеспособности нервных клеток.

Ученые отметили, что коллаген, полученный из медуз, отличается более высокой чистотой по сравнению с животным и содержит меньше бактериальных примесей. Применение массово размножающихся в Азовском море медуз позволяет превратить экологическую проблему в источник ценного биомедицинского сырья.

Эксперименты подтвердили безопасность материала для клеток нервной ткани. Он может быть использован для создания различных медицинских форм, включая гидрогели и пористые имплантаты. Перед внедрением технологии в клиническую практику необходимы дополнительные исследования, однако научная база уже сформирована.

MaxДзенTelegramВКонтактеОдноклассники