Российские учёные создали нанокомпозиты для заживления ран и ожогов

27.09.2026 12:00
Фото: ri.ria.ru
Фото: ri.ria.ru

Материалы на основе церия ускоряют восстановление кожи и борются с бактериями

Учёные Сеченовского и Пироговского университетов вместе с коллегами предложили новую технологию производства нанокомпозитов. Эти материалы ускоряют заживление ран, ожогов и хронических язв. Об этом сообщили в пресс-службе Российского научного фонда. Восстановлению кожи мешают воспалительные процессы. Они возникают из-за окислительного стресса или бактерий, попавших в рану. Особенно опасны возбудители, устойчивые к антибиотикам.

Один из способов борьбы с такими микробами — материалы из наночастиц на основе церия. Это редкоземельный металл с переменной валентностью. В малых дозах он не токсичен для пациента, но способствует гибели бактерий. Однако такие наночастицы склонны к слипанию из-за высокой активности. При неправильном синтезе их лечебные свойства ухудшаются.

Чтобы использовать наноматериалы в лекарствах, повязках и косметических средствах, нужно обеспечить стабильность частиц и постоянство их размера и биологической активности.

Российские исследователи на базе производственного партнёра разработали новую технологию производства лечебных наноматериалов. В основе — соединение церия, лимонной кислоты и целлюлозы. В матрицу нанокомпозита можно внедрять лекарственный препарат с нужными свойствами. Такой композит помогает восстанавливать клетки кожи и препятствует инфицированию ран.

Руководитель междисциплинарного гранта РНФ, профессор Екатерина Силина рассказала, что сейчас завершают исследования гибридных материалов на моделях полнослойных ран у животных. Среди них и раны, инфицированные устойчивыми к антибиотикам бактериями. Эти испытания подтвердят, что церийсодержащие нанокомпозиты могут стать основой для будущих медицинских средств. Они востребованы в регенеративной медицине, косметологии и хирургии, особенно для лечения хронических ран.

Учёный добавила, что технология снижает агломерацию наночастиц и уменьшает их размеры, усиливая антиоксидантные свойства. Природный полимер целлюлоза служит каркасом, который удерживает цериевый компонент. Он же становится матрицей для пролонгированного высвобождения и адресной доставки лекарства, например антибиотика. С его помощью эффект нанопрепарата можно сделать более длительным или сильным.

В работе участвовали учёные из Сеченовского университета, Пироговского университета, Курского государственного медицинского университета, Ярославского государственного университета и НИТУ «МИСИС». Они сотрудничали с отечественной компанией — производителем особо чистых неорганических соединений.