Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Хирурги Кубанского ГМУ Минздрава России представили устройство для ускоренного заживления ран

Группа ученых и практикующих хирургов разработала устройство для дозированного растяжения мягких тканей. Оно поможет в заживлении тяжелых повреждений и принципиально изменит подход к лечению обширных раневых дефектов, включая тяжелые боевые травмы. Проект реализован в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»). В основе разработки лежит метод дозированного тканевого растяжения (ДТР). Если объяснять просто, вместо сложных многоэтапных пересадок лоскутов кожи устройство позволяет бережно и безопасно «стянуть» края раны, стимулируя собственные ткани организма к росту и закрытию дефекта. «Современная хирургия повреждений, особенно в условиях боевых действий, сталкивается с вызовом: как быстро и эффективно закрыть обширные раны, избежав осложнений, таких как ишемия и некроз тканей, — поясняет один из ведущих авторов разработки, д.м.н., заведующий кафедрой восстановительной медицины КубГМУ Минздрава России Станислав Пятаков. — Наше устройство решает эт
Оглавление

Группа ученых и практикующих хирургов разработала устройство для дозированного растяжения мягких тканей. Оно поможет в заживлении тяжелых повреждений и принципиально изменит подход к лечению обширных раневых дефектов, включая тяжелые боевые травмы. Проект реализован в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).

Технология будущего на службе здоровья

В основе разработки лежит метод дозированного тканевого растяжения (ДТР). Если объяснять просто, вместо сложных многоэтапных пересадок лоскутов кожи устройство позволяет бережно и безопасно «стянуть» края раны, стимулируя собственные ткани организма к росту и закрытию дефекта.

«Современная хирургия повреждений, особенно в условиях боевых действий, сталкивается с вызовом: как быстро и эффективно закрыть обширные раны, избежав осложнений, таких как ишемия и некроз тканей, — поясняет один из ведущих авторов разработки, д.м.н., заведующий кафедрой восстановительной медицины КубГМУ Минздрава России Станислав Пятаков. — Наше устройство решает эту проблему, обеспечивая автоматически контролируемое, дозированное сближение краев раны с заданной силой».

-2

Ключевые преимущества разработки:

Устройство автоматически поддерживает оптимальную силу натяжения, что подходит для всех типов ран и исключает риск повреждения тканей из-за чрезмерного усилия. При этом сроки госпитализации сокращаются в 1,5 раза — с 31 до 22 дней. Длительность нетрудоспособности сокращается в 2 раза, а частота наступления инвалидности уменьшается в 2,5 раза.

Устройство также применимо на любых участках тела и может сочетаться с другими передовыми методами лечения, например с вакуумной терапией.

Аппарат обеспечивает безопасность заживления: в отличие от аналогов, стягивающие нити устройства вынесены за границы раны, что минимизирует травматизацию глубоких слоев тканей и внутренних органов. Разработка находится на высокой стадии готовности (Т5) и уже сейчас превосходит многие зарубежные аналоги, предлагая автоматизированный контроль натяжения, которого нет у существующих решений.

-3

От научной идеи до промышленного производства

Сейчас разработка переходит в решающую стадию внедрения. Начата регистрация устройства в качестве медицинского изделия. Индустриальным партнером проекта выступает компания «Армалайн», что позволит в ближайшее время наладить промышленное производство.

«Главное преимущество нашего устройства — возможность точно дозировать усилие и равномерно распределять его по всему периметру раны, — подчеркивает Станислав Пятаков, — внедрение устройства не только улучшит результаты лечения, но и позволит сэкономить средства за счет сокращения сроков госпитализации и уменьшения количества осложнений».

-4

Ожидается, что клинические испытания устройства начнутся в ближайшие месяцы, а его широкое внедрение в медицинскую практику может произойти в течение двух-трех лет.

В разработке также приняли участие ученые из Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Московского физико-технического института (МФТИ), НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского и Городской больницы №4 г. Сочи.