<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Биосовместимые материалы - Инженерная школа МГУ имени М.В.Ломоносова</title>
	<atom:link href="https://pish.msu.ru/project_category/biosovmestimye-materialy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pish.msu.ru</link>
	<description>Инженерная школа МГУ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2024 07:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://pish.msu.ru/wp-content/uploads/favicon.svg</url>
	<title>Биосовместимые материалы - Инженерная школа МГУ имени М.В.Ломоносова</title>
	<link>https://pish.msu.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Мембранные материалы и технологии для процессов мембранного разделения и очистки в газовой и жидкой среде</title>
		<link>https://pish.msu.ru/project/membrannye-materialy-i-tehnologii-dlya-proczessov-membrannogo-razdeleniya-i-ochistki-v-gazovoj-i-zhidkoj-srede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fidukoffpish]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 17:40:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://pish.msu.ru/?post_type=project&#038;p=1351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Проект создаст новые мембраны для эффективного разделения газов и очистки, которые будут коммерциализированы и внедрены на объектах переработки с участием крупных индустриальных партнеров.</p>
<p>The post <a href="https://pish.msu.ru/project/membrannye-materialy-i-tehnologii-dlya-proczessov-membrannogo-razdeleniya-i-ochistki-v-gazovoj-i-zhidkoj-srede/">Мембранные материалы и технологии для процессов мембранного разделения и очистки в газовой и жидкой среде</a> first appeared on <a href="https://pish.msu.ru">Инженерная школа МГУ имени М.В.Ломоносова</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong>Компании партнеры: </strong></p>



<p>ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ </p>



<p>ПАО ПРОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ ООО</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Исполнители</h2>



<figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td></td><td>Елисеев Андрей Анатольевич</td></tr><tr><td></td><td>Лукашин Алексей Викторович</td></tr><tr><td></td><td>Поярков Андрей Александрович</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Область технологического развития Российской Федерации</h2>



<figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Связь с Большими вызовы СНТР</td><td>15в Истощение природных ресурсов и ухудшение экологии</td></tr><tr><td>Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ</td><td>Науки о жизни</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Краткое описание</h2>



<p><strong>Конкретными результатами проекта будут являться:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Новые мембранные материалы</strong> на основе каркасных и квазидвумерных соединений.<br>Транспортные характеристики мембран в баромембранных процессах и их корреляции со структурой материалов.</li>



<li><strong>Новые композиционные мембраны и мембранные процессы разделения</strong>, обладающие повышенной эффективностью в следующих процессах:<br>выделение водорода и гелия,<br>очистка от «кислых» газов,<br>удаление конденсирующихся компонентов и паров воды,<br>первапорационное разделение смесей,<br>разделение ионов и высокомолекулярных соединений,<br>обессоливание водных растворов.</li>
</ul>



<p><strong>Коммерциализация результатов:</strong><br>Результаты будут коммерциализованы для использования в технологии. Для этого будут осуществляться ОКР с привлечением индустриальных партнеров и непосредственного внедрения на объектах перерабатывающих производств (ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ГМК “Норильский никель“») с привлечением фонда «Национальное интеллектуальное развитие».</p><p>The post <a href="https://pish.msu.ru/project/membrannye-materialy-i-tehnologii-dlya-proczessov-membrannogo-razdeleniya-i-ochistki-v-gazovoj-i-zhidkoj-srede/">Мембранные материалы и технологии для процессов мембранного разделения и очистки в газовой и жидкой среде</a> first appeared on <a href="https://pish.msu.ru">Инженерная школа МГУ имени М.В.Ломоносова</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка цилиндрических и манжетных электродов для инвазивных нейроинтерфейсов</title>
		<link>https://pish.msu.ru/project/razrabotka-czilindricheskih-i-manzhetnyh-elektrodov-dlya-invazivnyh-nejrointerfejsov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fidukoffpish]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 17:39:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://pish.msu.ru/?post_type=project&#038;p=1349</guid>

					<description><![CDATA[<p>МГУ, в сотрудничестве с Институтом перспективных исследований и НИИ имени А.Н. Белозерского, разрабатывает неинвазивные и имплантируемые нейротехнологии для медицины и высокотехнологичного протезирования, используя искусственный интеллект и гибкие интерфейсы для лечения неврологических заболеваний.</p>
<p>The post <a href="https://pish.msu.ru/project/razrabotka-czilindricheskih-i-manzhetnyh-elektrodov-dlya-invazivnyh-nejrointerfejsov/">Разработка цилиндрических и манжетных электродов для инвазивных нейроинтерфейсов</a> first appeared on <a href="https://pish.msu.ru">Инженерная школа МГУ имени М.В.Ломоносова</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong>Компания партнер: </strong>МОТОРИКА ООО</p>



<p><strong>Объем финансирования:</strong> 13,15 млн.р </p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Исполнители</h2>



<figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Исполнитель</td><td>Андрианова Надежда Владимировна</td></tr><tr><td>Исполнитель</td><td>Евдокимов Павел Владимирович</td></tr><tr><td>Исполнитель</td><td>Кельм Евгений Александрович</td></tr><tr><td>Исполнитель</td><td>Кик Михаил Андреевич</td></tr><tr><td>Исполнитель</td><td>Макиевская Кьяра Игоревна</td></tr><tr><td><strong>Ответственный руководитель</strong></td><td>Петров Александр Кириллович</td></tr><tr><td><strong>Научный руководитель</strong></td><td>Попков Василий Андреевич</td></tr><tr><td>Исполнитель</td><td>Путляев Валерий Иванович</td></tr><tr><td>Исполнитель</td><td>Ягодина Мария Олеговна</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Область технологического развития Российской Федерации</h2>



<figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Связь с Большими вызовы СНТР</td><td>15б Старение населения и новые болезни</td></tr><tr><td>Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ</td><td>Науки о жизни</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Краткое описание</h2>



<p>Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ имени М.В.Ломоносова, Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В.Ломоносова и Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова занимаются разработкой неинвазивных и имплантируемых нейротехнологий, применимых в медицине, в том числе для лечения неврологических заболеваний и состояний, а также в области высокотехнологичного протезирования с применением технологий искусственного интеллекта.</p>



<p>Неврологические заболевания – причина смертности 12% от общего числа смертей в мире, при этом страдают ими около 1 млрд человек (данные ВОЗ). В зоне риска страны с растущей долей населения старше 65 лет. В России за 50 лет доля таких людей удвоилась и превысила 24 млн жителей к началу 2023 года.&nbsp;</p>



<p>В том числе в рамках ПИШ проводятся работы предварительных этапов проекта по гибкой электронике. В настоящее время осуществляется разработка прототипов гибких интерфейсов с интегрированными чипами, а также разрабатывается установка для проведения стресс-тестов и дальнейшего испытания данных прототипов.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Перечень продукции</h2>



<p>Продукты для протезов конечностей нового поколения, а именно: </p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Имплантируемые электроды и стимуляторы</strong>, такие как цилиндрические зонды и манжетные cuff-электроды. Первые представляют собой гибкие протяженные цилиндрические структуры, состоящие из герметичной полимерной оболочки, внутрь которой помещены многожильные электрические проводники в индивидуальной изоляции. С обеих сторон цилиндрический зонд оканчивается серией металлических кольцевых контактов, соединенных с многожильными проводниками, для стимуляции окружающих тканей.</li>



<li><strong>Технологии изготовления электродной части инвазивных нейроинтерфейсов</strong>, в частности, манжетных и выстилающих электродов, представляющих собой многослойную эластичную пленку. Для их изготовления могут быть использованы подходы 3Д-печати, такие как струйная печать и прямая шприцевая печать. В качестве чернил в них используются функциональные фотополимерные композиты, обеспечивающие высокое соответствие механических характеристик электродной части нейроинтерфейса и окружающих тканей, а также достаточную проводимость для стимуляции или считывания сигналов с нервной системы.</li>



<li><strong>Функциональные биосовместимые покрытия</strong> для нанесения на электродную часть инвазивных нейроинтерфейсов с целью снижения иммунного ответа на имплантируемое устройство. Так, для уменьшения воспалительного ответа уже применяется покрытия, высвобождающие дексаметазон. В этом направлении существует широкий спектр возможностей, как в выборе полимеров, так и в выборе их активного наполнения: от противовоспалительных агентов и покрытия наночастицами до факторов роста для нейронов и заселения покрытия импланта стволовыми клетками.</li>



<li><strong>Сопутствующей терапии для пациента/животного</strong>. В этом направлении также возможен широкий ряд подходов на разных этапах. Во-первых, на этапе подготовки организма к операции для разных целей можно использовать ишемическое прекондиционирование, химическое прекондиционирование, ограничение калорийности питания и другие методы. Во-вторых, на этапе острой фазы повреждения возможно противовоспалительное воздействие, воздействие ингибиторов открытия митохондриальной поры, снабжение клеток субстратами дыхания, например, кетоновыми телами. И наконец, в хроническую фазу можно прибегнуть, например, к инъекциям агентов, стимулирующих нейропластичность, или сменить терапевтическую схему противовоспалительных лекарств.</li>



<li><strong>Клеточных моделей</strong>, которые позволят ускорить и удешевить предварительное тестирование ряда подходов. Например, с помощью смешанной культуры астроцитов, микроглии и нейронов будет возможно предварительно тестировать полимеры, материал зондов и фармакологические подходы, направленные на уменьшение активации астроцитов и микроглии, до перехода к животным экспериментам.</li>



<li><strong>Алгоритмы кодирования, декодирования и анализа нейрофизиологических данных</strong>, полученных в том числе с разрабатываемых в лаборатории неинвазивных и инвазивных нейроинтерфейсов. Разрабатываемые алгоритмы должны обеспечивать длительность цикла сбора данных, принятия решения и воздействия на ткань в пределах условного времени реакции человека, которое составляет порядка 100 мс и низкое потребления энергии для реализации на относительно маломощных портативных устройствах, которые можно интегрировать в протез.</li>
</ol><p>The post <a href="https://pish.msu.ru/project/razrabotka-czilindricheskih-i-manzhetnyh-elektrodov-dlya-invazivnyh-nejrointerfejsov/">Разработка цилиндрических и манжетных электродов для инвазивных нейроинтерфейсов</a> first appeared on <a href="https://pish.msu.ru">Инженерная школа МГУ имени М.В.Ломоносова</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
