Имплантаты томских ученых для онкохирургии впервые использовали в операциях
Первые три операции с использованием имплантатов для онкохирургии, разработанных учеными Томского политехнического университета (ТПУ) и НИИ онкологии Томского НИМЦ, были проведены для пациентов НИИ, 18 августа сообщает пресс-служба ТПУ.
Уникальные полимерные имплантаты разработки томских ученых изготавливаются с помощью 3D-печати из фторсодержащих полимеров по данным компьютерной томографии конкретного пациента. Технология производства имплантата от исходного сырья (фторполимеры российской компании «ГалоПолимер») до готового изделия полностью отечественная.
Руководитель проекта, научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Больбасов рассказал о разработанной ими технологии:
«В процессе изготовления имплантата мы проходим полный технологический цикл: от подготовки полимерного порошка до контроля качества напечатанного изделия. При этом используем не только отечественное сырье, но и отечественное оборудование. Традиционно для лечения онкологических патологий в области головы и шеи используются индивидуальные имплантаты из титана. Однако, для их изготовления, как правило, используется импортное сырье, поставщики которого ушли из России. Титановые имплантаты, не настолько „податливые“, с ними трудно работать в клинике, особенно, если в процессе операции потребуется точная подгонка такого имплантата. Кроме этого титановые имплантаты очень дороги, что, безусловно, ограничивает количество пациентов, получающих качественную медицинскую помощь. Сегодня мы вместе с партнерами из НИИ онкологии отрабатываем уникальные методики и технологии, которые смогут помочь колоссальному количеству людей».
Он сообщил о преимуществах имплантатов на основе фторполимеров. Они легче титановых, быстрее приживаются в организме, позволяют проводить лучевую терапию онкобольных, а технология 3D-печати дает возможность индивидуально подходить к каждому клиническому случаю.
Участник исследования, аспирант Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Александр Воробьев рассказал о разработке томских ученых:
«Имплантаты изготавливаются в предоперационный период на основе данных компьютерной томографии конкретного пациента, которые мы получаем из НИИ онкологии. По сути, вместе с хирургом мы моделируем будущую операцию и работаем над тем, чтобы обеспечить оптимальную интеграцию имплантата в организм человека».
Ученые провели для решения этой задачи большой комплекс исследований физико-химических свойств материала имплантатов, чтобы обеспечить для него определенную пористость, структуру. Был выполнен полный цикл исследований сначала на клетках, затем на лабораторных животных. Далее полученные положительные результаты позволили перейти к клиническим испытаниям имплантатов.
За последние полгода в НИИ онкологии Томского НИМЦ были прооперированы с использованием разработанных имплантатов трое пациентов со злокачественными опухолями челюстно-лицевой области третьей-четвертой стадий.
«Челюстно-лицевая область является достаточно сложной анатомической зоной в плане костных стенок, архитектоники, поэтому очень часто бывает сложно выполнить реконструкцию за счет использования собственных тканей пациента. Поэтому оптимальным решением является именно использование индивидуальных имплантатов. Это наш первый опыт работы именно с такими изделиями, но уже полученные впечатления о материале и имплантате достаточно позитивные», — рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ Денис Кульбакин.
Он отметил такие достоинства томских имплантатов, как их небольшой вес, возможность корректировать форму в процессе операции, легкость фиксации. «Кроме того, — добавил ученый, — мы можем изготавливать импланты разной пористости, что позволяет нам изменять их свойства — подвижность, гибкость и другие — в зависимости от конкретного пациента. Например, для костей носа нам нужны более тонкие и гибкие изделия».
В настоящее время исследователи следят за динамикой процесса приживления имплантатов у пациентов и планируют дальнейшие испытания в данном направлении, а также модификацию изделий по результатам испытаний и масштабирование технологии для внедрения ее в медицинскую практику.