BioLab remote experience

История лаборатории
Виртуальная платформа научно-образовательного центра Биомедицинской инженерии Университета МИСИС. Здесь вы узнаете о биопечати, тканевой инженерии, имплантатах и буднях сотрудников, аспирантов и студентов центра через игровые механики и технологии Web3. Совместная работа в команде, презентации и виртуальные классы, предназначенные для профессионалов, которым необходимо сотрудничать, встречаться, обсуждать, представлять и принимать коллективные решения, перенеся пространственный опыт в онлайн.
МИСИС
Б+И+О
Виртуальные лаборатории
Сотрудники
  • Сенатов
    Федор Святославович
    К.ф.-м.н., директор центра
    senatov@misis.ru
  • Петров
    Станислав Владимирович
    Ведущий эксперт
    spetrov@misis.ru
  • Левин
    Александр Александрович
    Инженер научного проекта
    levin.aa@misis.ru
МИСИС
Б+И+О
Оборудование
FABION — первый отечественный 3D-биопринтер — программно-аппаратный комплекс, оригинальной конструкции и дизайна для печати живого функционального трехмерного тканевого и\или органного конструкта, позволяющее точно распределять тканевые сфероиды в последовательных слоях гидрогеля согласно предварительно созданной объемной цифровой модели.
Биопринтер FABION
Ключевой особенностью FABION 2 является высокая скорость печати отдельными тканевыми сфероидами, которая достигается благодаря специальному устройству, разработанному и запатентованному лабораторией 3D Bioprinting Solutions. Основной элемент этого устройства - печатающая головка, работающая по принципу турникета, которая регулирует поступление отдельных сфероидов и дальнейшую печать ими.
Биопринтер FABION 2
3D-биопринтер создан для выращивания тканей, а впоследствии и органов. Также он может быть использован для изучения влияния факторов космического пространства на живые объекты при дальних полетах: выращенные в космосе из настоящих клеток образцы кожи, внутренние органы и т.д.
Биопринтер ОРГАНАВТ
Направления обучения
Биомедицинская инженерия и биофабрикация
Мы в СМИ
Новый полимер с эффектом памяти формы облегчит работу хирургов
Усовершенствован полилактид — материал с эффектом памяти формы. Разработка облегчит работу медиков и повысит качество терапии.
Подробнее
Молодые ученые разработали нейроимплантат для регенерации нервной ткани
Разработан электропроводный гибридный имплантат, который позволит ускорить процесс регенерации ткани после позвоночно-спиномозговых повреждений.
Подробнее
Коту вместо лапы вживили конструкцию из полиэтилена, титана и клеток
Коту Лапуне заменили удаленную лапу конструкцией, совмещающей сверхвысокомолекулярный полиэтилен, титан и клетки костного мозга хвостатого пациента.
Подробнее
Разработан хирургический композит на основе яичной скорлупы
Разработан биоактивный полимерно-керамический композит для фиксации имплантатов и восстановления костных дефектов черепа.
Подробнее
Вопрос-ответ
  • Вопрос:
    Чем помимо научной деятельности занимается Центр?
    Ответ:
    Помимо научной деятельности НОЦ Биомедицинской инженерии реализует образовательную программу iPhD «Биоматериаловедение», в рамках которой каждый студент вовлечен в реальную проектную деятельность.
  • Вопрос:
    Какие основные направления исследований Центра?
    Ответ:
    • Тканевая инженерия.
    • 3D-биопринтинг.
    • Биоимплантаты.
    • Клеточные и протеомные технологии.
    • Генная инженерия.
    • Биомиметика.
    • Интеллектуальные биоматериалы и устройства.
    • Использование возобновляемого сырья и биоотходов.
  • Вопрос:
    Расскажите о коллективе Центра
    Ответ:
    Коллектив Центра является одним из самых молодых (средний возраст равен 34,7) в Университете МИСИС, при этом суммарный Индекс Хирша научных сотрудников центра более 222. Членами коллектива получено более 20 патентов на изобретения, получено свыше 20 международных и отечественных наград.
  • Вопрос:
    Какие перспективы развития у Центра?
    Ответ:
    • Разработка новых материалов для биомедицинских приложений (костно-хрящевые имплантаты, нейроимплантаты).
    • Анализ лекарственных препаратов на тканевых сфероидах.
    • Биопечать с использованием тканевых сфероидов.
    • 4D-печать с использованием «умных» материалов
    • Разработка биопринтера для in situ печати, сочетающего хирургическую робототехнику с трехмерной биопечатью на теле пациента.
    • Создание 3D-биопринтера, позволяющего получать скаффолды с одновременной печатью высокотемпературными пластичными полимерами и клеточными структурами.
    • Создание магнитоакустического принтера для сборки трехмерных органов.
Контакты
г. Москва, ул. Ленинский проспект, 6 ст7

+7 (495) 999-99-99
Мы собираем интересные cookie)
Согласиться и продолжить