https://kevesko.vn/20250805/dot-pha-trong-vat-lieu-sinh-hoc-cac-nha-khoa-hoc-nga-cai-tien-thiet-bi-tim-cay-ghep-37551477.html
"Đột phá trong vật liệu sinh học": Các nhà khoa học Nga cải tiến thiết bị tim cấy ghép
"Đột phá trong vật liệu sinh học": Các nhà khoa học Nga cải tiến thiết bị tim cấy ghép
Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học Nga từ Đại học Nghiên cứu Quốc gia MIET đã phát triển lớp phủ tổng hợp dựa trên collagen và ống nano carbon cho các bộ phận cấy ghép tiếp xúc... 05.08.2025, Sputnik Việt Nam
2025-08-05T19:34+0700
2025-08-05T19:34+0700
2025-08-05T19:34+0700
nga
nhà khoa học
khoa học
thiết bị
bệnh
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/08/05/37541952_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6cc8fcfc59cdbaa84fa2bd6acae0e42f.jpg
Bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, và các thiết bị tim cấy ghép được thiết kế để cứu sống người bệnh thường gặp phải một vấn đề nghiêm trọng: máu coi thiết bị cấy ghép có thể là một mối đe dọa nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Vì vậy, các nhà khoa học Nga đã quyết định loại bỏ nhược điểm chính của các thiết bị tim cấy ghép.Nhà khoa học Alexander Gerasimenko, Phó Viện trưởng phụ trách nghiên cứu tại Viện Hệ thống Y sinh thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc gia MIET, cho biết thêm rằng, một thành phần quan trọng của cuộc nghiên cứu này là phương pháp mới để thử nghiệm vật liệu phủ trong điều kiện càng gần với điều kiện thực tế càng tốt – dưới tác động của dòng chất lỏng liên tục với các thông số được kiểm soát.Nhà khoa học nhấn mạnh rằng, tính độc đáo của phương pháp mới để tạo ra các vật liệu composite cho phép sử dụng chúng làm giao diện điện tử cấy ghép có tác dụng truyền điện tích hiệu quả đến các quá trình phục hồi.
https://kevesko.vn/20250724/phat-minh-cua-cac-nha-khoa-hoc-nga-xet-nghiem-nhanh-de-som-vach-mat-can-benh-tu-than-37305136.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/08/05/37541952_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_c5372bf4e574cadf1ff44d06531294b5.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nga, nhà khoa học, khoa học, thiết bị, bệnh
nga, nhà khoa học, khoa học, thiết bị, bệnh
"Đột phá trong vật liệu sinh học": Các nhà khoa học Nga cải tiến thiết bị tim cấy ghép
Các nhà khoa học Nga từ Đại học Nghiên cứu Quốc gia MIET đã phát triển lớp phủ tổng hợp dựa trên collagen và ống nano carbon cho các bộ phận cấy ghép tiếp xúc với máu, Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga đưa tin.
Bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, và các thiết bị tim cấy ghép được thiết kế để cứu sống người bệnh thường gặp phải một vấn đề nghiêm trọng: máu coi thiết bị cấy ghép có thể là một mối đe dọa nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Vì vậy, các nhà khoa học Nga đã quyết định loại bỏ nhược điểm chính của các thiết bị tim cấy ghép.
"Các lớp phủ mà chúng tôi đã phát triển có thể mô phỏng các đặc tính tự nhiên của nội mô mạch máu (endothelium), giúp giảm sự hấp thụ protein và hoạt hóa tiểu cầu. Một cải tiến quan trọng khác không chỉ nằm ở bản thân vật liệu mà còn ở phương pháp thử nghiệm chúng. Chúng tôi đã phát triển loại chip vi lưu, hay còn gọi là lab-on-a-chip, một nền tảng hiệu quả giúp tái tạo điều kiện lưu thông máu thực tế", - chuyên gia Kristina Popovich, một trong những tác giả của dự án này, chia sẻ với các nhà báo.
Nhà khoa học Alexander Gerasimenko, Phó Viện trưởng phụ trách nghiên cứu tại Viện Hệ thống Y sinh thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc gia MIET, cho biết thêm rằng, một thành phần quan trọng của cuộc nghiên cứu này là phương pháp mới để thử nghiệm vật liệu phủ trong điều kiện càng gần với điều kiện thực tế càng tốt – dưới tác động của dòng chất lỏng liên tục với các thông số được kiểm soát.
Nhà khoa học nhấn mạnh rằng, tính độc đáo của phương pháp mới để tạo ra các vật liệu composite cho phép sử dụng chúng làm giao diện điện tử cấy ghép có tác dụng truyền điện tích hiệu quả đến các quá trình phục hồi.