— Какие новые биосовместимые материалы появились в последние пять-десять лет и в каких областях медицины они внедряются особенно активно?
— Все материалы тканевой инженерии можно условно разделить на несколько групп: металлические, керамические и био-полимерные синтетические. Если говорить о металлических конструкциях, то это в основном титановые сплавы. Они стали рутинным инструментом, и большинство хирургов знают, как с ними работать. Высокопористые титановые имплантаты, полученные методом 3D-печати, применяются в травматологии-ортопедии, стоматологии, нейрохирургии и других областях. Костнопластические, или остеопластические, материалы на основе фосфатов кальция, пористые керамические гранулы на основе гидроксиапатита, композиционные материалы и костные цементы предназначены для замещения дефектов костной ткани после травм, онкологических заболеваний или воспалительных процессов. Их важное преимущество — способность стимулировать образование новой костной ткани, стабильность и отсутствие высокого риска отторжения со временем. Технологии 3D-печати позволяют создавать персонализированные каркасы со сложной геометрией, с заданной микроструктурой и архитектуркой, поэтому такие материалы часто применяются при черепных травмах для восстановления функций и регенерации утраченных тканей в челюстно-лицевой хирургии, травматологии-ортопедии, онкологии и стоматологии при синус-лифтинге для наращивания костной ткани перед дентальной имплантацией.
Костные цементы и матриксы из кальций-фосфатных цементов предназначены для восстановления костных тканей и позволяют минимизировать повторные хирургические вмешательства. Такие материалы представляют собой «заряженный» остеогенными факторами каркас, который постепенно замещается естественной костной тканью.
Одна из самых сложных научных проблем в реконструктивной медицине — как стимулировать процесс роста сосудов, чтобы организовать доставку различных питательных веществ в пораженную область. В 2021 году нашим институтом совместно с компанией «Гистографт» и Институтом стволовых клеток человека был зарегистрирован первый в мире ген-активированный материал, содержащий плазмидную ДНК с геном, кодирущим сосудистый эндотелиальный фактор роста. Матрикс стимулирует прорастание кровеносных сосудов в зоне имплантации, что критически важно для формирования полноценной ткани.
— Кто ваши основные заказчики и как построен рабочий процесс?
— Мы работаем практически со всеми федеральными медицинскими учреждениями, в сфере травматологии-ортопедии, хирургии, челюстно-лицевой хирургии. Все хирургические манипуляции с пациентом и его дальнейшая реабилитация происходят в клинике. Мы отвечаем только за персональный подбор и технологический этап изготовления имплантата.
— Кто платит за разработанные технологии и как функционирует эта сфера с точки зрения экономики? Как растет этот рынок в абсолютных цифрах и в денежном выражении?
— С момента запуска технологического кластера в 2019 году объем производства остается стабильным — около 10 тыс. единиц в год. Цифры по суммам и обороту не могу раскрывать, это коммерческая тайна.
Рынок медизделий в России по сравнению с фармотраслью развит слабее. Многие врачи-хирурги предпочитают работать с иностранными компаниями, продукцию которых они хорошо знают. Вплоть до того, что привозят ее «в чемоданах» или покупают у посредников.
Общая динамика отрасли указывает на две параллельные тенденции: на фоне медленного роста всего российского рынка доля отечественных производителей уверенно растет, сокращая разрыв с импортом, хотя и с разной скоростью в разных сегментах. Глобальный рынок при этом показывает более высокие темпы развития, что создает серьезную конкуренцию для российских разработок.
— Кто наши основные конкуренты и в чем они нас опережают? Какие компании наиболее активно развиваются и в чем их преимущество? Можно ли говорить об экспортном потенциале российских предприятий?
— По ген-активированным материалам у нас конкурентов практически нет. Что касается остеопластических материалов животного или синтетического происхождения, на российском рынке представлено больше трех десятков как отечественных, так и зарубежных компаний, в основном из Европы, США и Китая. То есть конкуренция очень высокая.
Если говорить про экспортный потенциал, смотрим в сторону рынков Китая, Индии и Ирана. Но мы не ставим себе цель кого-то опередить, так как наша организация некоммерческая и ориентируется в первую очередь на социальные и научные задачи.
— Откуда вы получаете финансирование на исследования и разработки?
— Основной источник — гранты Российского научного фонда (РНФ), внебюджетные средства, инвестиции от малых предприятий и частных лиц. Из этих средств финансируются исследования по нескольким направлениям тканевой инженерии и биоматериалов. В этом году будет завершена начатая в 2023 году работа моей команды в рамках гранта РНФ по разработке биосовместимых материалов на основе фосфатов кальция-магния, допированных редкоземельными элементами, для лечения и неинвазивной диагностики заболеваний костной ткани. Уверен, мы будем развивать это направление и дальше.
В 2025 году мы выиграли грант на создание керамических материалов градиентной кортикально-трабекулярной архитектуры на основе кальций-магний-фосфатов для костной хирургии с использованием 3D-печати. Кроме того, институт разрабатывает биорезорбируемые барьерные мембраны на основе полисахаридов, аддитивное производство персонализированных имплантатов с активным покрытием, костные цементы с ионами гадолиния, сплавы с памятью формы и материалы для эндопротезов суставов. В космическом эксперименте на борту МКС исследователи под моим руководством изучали создание аналогов костной ткани в условиях микрогравитации. Это исследование длилось около пяти лет и показало превосходные результаты: в условиях невесомости исключается оседание клеток под действием силы тяжести, что позволяет тканям расти во всех направлениях равномерно, а магнитное поле дополнительно выстраивает структуру клеток и кристаллов, делая материал идеальным каркасом для остеогенеза.
— Вы упомянули ген-активированный материал, который помогает в формировании полноценной ткани. Означает ли это, что в ближайшей перспективе мы можем говорить о выращивании для людей новых конечностей, а не протезов?
— Медицина — глубоко зарегулированная область. Процесс внедрения инноваций включает многоэтапные эксперименты in vitro и in vivo, патентование, получение разрешений — на прохождение всех процедур требуются не только время, но и немалые деньги.
Да, определенные ткани организма, которые пронизаны клетками сосудов, мы уже можем вырастить с использованием специального оборудования. Но выращивание новых конечностей точно не планы ближайших лет, как бы на этой теме ни спекулировали.

Приведенная научная информация, содержащая описание активных веществ лекарственных препаратов, является обобщающей. Содержащаяся на сайте информация не должна быть использована для принятия самостоятельного решения о возможности применения представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.