Разработан инновационный магнитный гель, заживляющий диабетические раны в 3 раза быстрее

scientists develop inn 1 660x330У пациентов с диабетом, у которых естественная способность к заживлению ран снижена, хронические раны часто заживают медленно. Такие незаживающие раны могут стать причиной серьезных инфекций, приводящих к таким болезненным последствиям, как ампутация. Для решения этой глобальной проблемы здравоохранения группа исследователей из Национального университета Сингапура (NUS) разработала инновационный магнитный гель, который обещает ускорить заживление диабетических ран, уменьшить их рецидивы и, как следствие, снизить частоту ампутаций конечностей.

Каждая процедура включает в себя наложение повязки, предварительно пропитанной гидрогелем, содержащим заживляющие клетки кожи и магнитные частицы. Для достижения максимального терапевтического результата используется беспроводное внешнее магнитное устройство, активизирующее клетки кожи и ускоряющее процесс заживления ран. Идеальная продолжительность магнитной стимуляции составляет примерно один-два часа.

Лабораторные исследования показали, что лечение в сочетании с магнитной стимуляцией заживляет диабетические раны примерно в три раза быстрее, чем современные традиционные методы. Кроме того, хотя исследования были сосредоточены на заживлении язв диабетической стопы, технология имеет потенциал для лечения широкого спектра сложных ран, таких как ожоги.

«Обычные повязки не играют активной роли в заживлении ран, — говорит доцент Энди Тэй (AndyTay), возглавляющий группу исследователей с кафедры биомедицинской инженерии Школы дизайна и инженерии NUS и Института инноваций и технологий в области здравоохранения NUS. — Они просто предотвращают ухудшение состояния ран и вынуждают пациентов менять повязки каждые два-три дня. Это влечет за собой огромные расходы для нашей системы здравоохранения и неудобства для пациентов».

Уникальное изобретение NUS, напротив, использует комплексный подход к заживлению ран, ускоряя этот процесс сразу по нескольким направлениям.

«Наша технология затрагивает сразу несколько критических факторов, связанных с диабетическими ранами: управление повышенным уровнем глюкозы в области раны, активация неактивных клеток кожи вблизи раны, восстановление поврежденных кровеносных сосудов и нарушенной сосудистой сети в ране», — пояснил Тэй.

Команда NUS рассказала о своей инновации в статье, опубликованной в научном журнале AdvancedMaterials.

Источник: ЮС – Юность Сибири.

Поделиться