Новости

Российские ученые усовершенствовали «тканевой пистолет», сшивающий раны биополимерами

В ходе форума «Армия-2023», проходившего в период с 14 по 20 августа 2023 года, был представлен усовершенствованный ручной автономный комплекс «Тканевой пистолет», способный останавливать кровотечения и лечить раны с помощью биополимерного геля и лекарственных препаратов. Обновленная версия устройства имеет более легкий вес, что позволяет работать с ним одной рукой.

Впервые устройство было представлено в апреле 2023 года. Его создали в НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС. Оно предназначено для работы в военно-полевых условиях и в зоне ЧС.

«В отличие от существующих мировых аналогов разработанное устройство является полностью автономным и питается от встроенных аккумуляторных батарей, которые могут быть заряжены через USB-порт, — рассказал автор разработки Тимур Айдемир, к.т.н., инженер НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС. — Перед работой два стандартных шприца объемом 20 мл заправляются биополимерами и медицинскими препаратами. Через специальный порт подсоединяется третий шприц и выполняется заправка устройства сшивающим агентом, далее заправляющий шприц отключается. При нажатии на курок ультразвуковая система одномоментно собирает все компоненты в области печати, тем самым формируя полимерный сшитый биоматериал, способный останавливать кровотечение и ускорять регенерацию ткани».

Корпус и детали напечатаны в НИТУ МИСИС c помощью FDM и SLA технологий 3D-печати. Как отмечают создатели устройства, при запуске в промышленное производство будет использоваться уже не 3D-печать, а литье из пластика, что сделает его еще дешевле. При необходимости, 3D-принтер можно использовать для печати деталей «пистолета» в зоне военных действий.

«Мобильные госпитали, разворачиваемые в зоне ЧС или боевых действий, нуждаются в автономном ручном устройстве, которое в сложных условиях остановит кровотечение и ускорит процессы регенерации живой ткани. Существующие на данный момент устройства со схожим принципом работы крупные и сложные для таких условий», — объяснил соавтор разработки Фёдор Сенатов, к.ф.-м.н, директор НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС, наставник конкурса «Научная Вселенная».

Поделиться новостью