БГМУ: Медицинские технологии нового поколения

Под руководством ректора, академика РАН, профессора Валентина Николаевича Павлова, БГМУ Минздрава России внедряет стратегию технологического лидерства, трансформируясь в международный исследовательский центр. Научная инфраструктура университета уже сейчас позволяет не только конкурировать на международной арене, но и определять новые тренды в медицине.

«Мы сталкиваемся с серьезным вызовом по перестройке системы управления наукой и организации научных исследований. Это комплексная задача, которую мы решаем сегодня. Наука приобретает продуктовый и технологический характер. Наша цель — не только догонять, но и опережать. Вся наша научная инфраструктура нацелена на развитие передовых медицинских технологий, которые помогут нам заглянуть за горизонт. Научные площадки в Университете и Кампусе объединяют достижения наших ученых с химиками, биологами, физиками и материаловедами. Мы работаем над развитием отечественных научных технологий и материалов, подготовлены кадры, и мы выходим на совершенно новые задачи», — отмечает Валентин Павлов.

Научные сотрудники Университета занимаются разработками, охватывающими актуальные вопросы медицины, фармацевтики и биотехнологий в 25 современных научных лабораториях.

На площадке Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ открыт Научно-технологический парк биомедицины БГМУ, который включает 5 лабораторий университета. Ученые проводят эксперименты с использованием современного научного оборудования, количество которого растет благодаря программе развития «Приоритет-2030». Новое оборудование позволяет проводить масштабные исследования, выводящие российскую науку на новый уровень.

В прошлом году лаборатория поиска малых таргетных молекул синтезировала уникальные тиетаносодержащие соединения, которые ранее не существовали и не были изучены. Эти вещества могут стать основой для создания оригинальных отечественных антидепрессантов, что, по ожиданиям, повысит эффективность лечения депрессивных расстройств.

Химические исследования также продвигаются вперед: разработка первого российского радиофармацевтического препарата для диагностики ишемической болезни сердца нацелена на обеспечение независимости отечественного здравоохранения в области передовых методов визуализации миокарда.

В рамках проекта по созданию фармакопейных стандартных образцов для контроля качества лекарственных препаратов достигнут значительный прогресс. Разработан и утвержден регламент производства стандартного образца золедроновой кислоты, что позволит фармацевтическим предприятиям точно контролировать качество сырья и продукции.

Специалисты лаборатории аддитивных технологий создали точную 3D-модель черепа пациента, что дало возможность хирургам клинической больницы №21 провести уникальную челюстно-лицевую операцию с индивидуальным имплантом, который идеально повторял анатомию поврежденной зоны. Использование 3D-печати в медицине — это не единственный успешный проект лаборатории: учеными также разрабатываются индивидуальные стент-графты и артикулирующие спейсеры для тазобедренного сустава, что уже помогло в более чем 70 ревизионных операциях.

В этом году ученые лаборатории будут создавать керамическую пасту на основе гидроксиапатита для 3D-печати медицинских имплантов, которые используются в травматологии и ортопедии. Импланты будут постепенно растворяться и заменяться тканями пациента, что исключает появление чуждых материалов в организме.

На площадке лаборатории молекулярных гибридов БГМУ продолжается разработка пептидов и биоконъюгатов с практическим значением для медицины и биотехнологии. Пептидный синтезатор, появившийся в лаборатории, открывает новые горизонты для создания лекарственных препаратов. Учеными получены новые перспективные пептиды, которые будут использованы в современных радиофармпрепаратах.

Лаборатория молекулярных пептидов также активно развивает направления исследований. В прошлом году к команде присоединился выпускник МГУ, который начал проводить твердофазный синтез пептидов с использованием нового оборудования.

Лаборатория математического моделирования в 2025 году расширила направления своих исследований, получив новые результаты в области цифровой медицины. Развиваются проекты по анализу медицинских изображений и видеоданных с применением машинного обучения. Созданы программные модули и базы данных для автоматизации анализа медицинских данных, что облегчает принятие врачебных решений.

Научные исследования активно продолжаются и в Институте урологии и клинической онкологии Клиники БГМУ. В лаборатории иммунологии ученые первыми в стране подготовили библиотеки единичных клеток при раке простаты, используя уникальную технологию Chromium Fixed RNA Profiling. Это исследование открывает новые возможности для изучения взаимодействия иммунного ответа и микроокружения опухоли, что может повлиять на разработку персонализированных методов лечения рака.

В лаборатории молекулярной генетики проходят исследования генов, выявляющие мутации и их влияние на развитие злокачественных новообразований. Учеными проводятся полногеномные бисульфитные секвениции, выявлены дифференциально метилированные регионы образцов ДНК пациентов с почечно-клеточным раком, а также значимые различия в уровне экспрессии микроРНК в зависимости от стадии рака простаты.

Ведется строительство Института трансляционной медицины, который станет ключевым объектом Университета. Он будет центром инноваций в медицинском образовании и научных исследованиях, объединяя передовые разработки в молекулярной диагностике, генной и клеточной терапии. В Институте врачи смогут разрабатывать передовые технологии управляемого иммунитета и обеспечивать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с онкологическими и кардиологическими заболеваниями.

Под руководством ректора, академика РАН, профессора Валентина Николаевича Павлова, БГМУ Минздрава России внедряет стратегию технологического лидерства, трансформируясь в международный...
Опубликовано:
Реклама