История науки знает немало примеров, когда разработки, созданные для одной задачи, находят применение и в других, совершенно разных областях. Например, недавно в Институте химии ДВО РАН создали «умные» защитные покрытия для имплантатов. Изучив уникальные свойства этого материала, ученые пришли к выводу: помимо медицины, он будет также эффективен и в строительстве, авиации, электронике и автомобилестроении.
Из чего создают защитные покрытия нового поколения? Чем магний лучше титана и медицинской стали? И с какими трудностями сталкиваются современные ученые? Об этом порталу Наука.РФ рассказал руководитель проекта, главный научный сотрудник, заведующий молодежной лабораторией электрохимических сканирующих и синхротронных методов исследования гетерогенных и гибридных материалов Института химии ДВО РАН, доктор химических наук, профессор РАН Андрей Гнеденков.
— Андрей Сергеевич, вы занимаетесь созданием и развитием новых методов поверхностной обработки металлов и сплавов. Для чего нужны эти технологии?— Эти технологии позволяют повысить функциональность и эффективность использования материалов в разных областях науки и техники. Например, магниевые и алюминиевые сплавы обладают уникальными свойствами: низким удельным весом и высокой прочностью. Но у этих сплавов есть слабые стороны: высокая коррозионная активность и низкая износостойкость. Это сильно ограничивает область их практического применения.
— Почему вы заинтересовались именно магниевыми сплавами?
К тому же магний не является чужеродным элементом для организма человека. Поэтому такие имплантаты не будут отторгаться, пока костная ткань восстанавливается.
— Какие имплантаты можно сделать из магниевых сплавов?
— В настоящее время эти материалы используют для создания сосудистых стентов, рассасывающихся коронарных скаффолдов (каркасов). Магниевые сплавы являются перспективным материалом для остеосинтеза*.
Но как я уже сказал, такие сплавы являются чрезвычайно коррозионно-активными. Чтобы имплантат не разрушился раньше времени в теле человека, мы разрабатываем для этих изделий покрытия.
— В чем особенности этих покрытий? Почему они называются «умными»?
— Это биосовместимые материалы, обладающие за счет своего уникального химического состава в том числе противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
В будущем подобные «умные» защитные слои (смарт-покрытия) можно использовать не только в имплантационной хирургии, но и в промышленности, аэрокосмической технике, самолетостроении, в автомобильной сфере. С помощью этих покрытий можно увеличить срок эксплуатации деталей из других металлов.
— Благодаря каким технологиям удалось создать «умные» покрытия?
— В нашем коллективе мы создаем покрытия с использованием метода плазменного электролитического оксидирования (ПЭО)*.
ПЭО-покрытия значительно повышают устойчивость материала к коррозии и износу. Получаемые защитные слои обладают высокой химической стойкостью и адгезией, то есть способностью сцепления («прилипания») с материалом подложки.
Однако у таких ПЭО-покрытий есть недостаток — высокая пористость. Коррозионная среда постепенно проникает через поры к подложке материала и разрушает его. В Институте химии ДВО РАН давно занимаются этим вопросом, проводят различные исследования. Проанализировав результаты экспериментов, наши коллеги пришли к выводу: этот недостаток можно превратить в преимущество, если наполнять поры нетоксичным инертным материалом, например, полимером.
Но наш коллектив пошел дальше: мы начали «загружать» в поры не только материалы инертные, но и активные — ингибиторы коррозии. Так появилась идея о самозалечивающихся (самовосстанавливающихся) защитных слоях на базе ПЭО-покрытий.
— Как выглядит процесс самозалечивания?
— Если повредить такое покрытие, ингибиторы активируются, вступают в химическое взаимодействие с элементами корродируемого металла — и в результате появляется защитная пленка, которая «затягивает» дефектную зону, не позволяя коррозии распространяться.
Традиционные защитные материалы, например, специальные краски в этом случае не смогут остановить деградацию обработанного изделия. Наши гибридные покрытия можно наносить на алюминиевые, магниевые, титановые, циркониевые сплавы и другие материалы.
— Как долго имплантат с таким покрытием может прослужить?
— Благодаря этим смарт-покрытиям можно сохранить механическую прочность изделия в течение критического периода консолидации кости. То есть, 12 — 24 недели, при условии синхронизации с остеогенезом (формированием костной ткани).
— Есть ли аналоги у этих защитных покрытий?
— Как тестировали свою разработку?
— Хотя мы используем только нетоксичные компоненты, безопасные для окружающей среды и человека, для нас было важно убедиться, что они будут перспективны для биомедицины. Исследования проводились по программе «Приоритет 2030» совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом. Мы оценивали биосовместимость, включая цитотоксичность, иммунные свойства, канцерогенность для образцов с ингибиторсодержащими смарт-покрытиями. Результаты показали высокий уровень биосовместимости, при этом не продемонстрировали острой, подострой и хронической токсичности и негативного отклика живой системы.
— На какой стадии сейчас находится этот проект?
Мы намерены подтвердить, что этот материал можно безопасно использовать в хирургической практике. В настоящее время разрабатываем способы формирования биосовместимых гибридных покрытий. Мы хотим получить контролируемую коррозионную деградацию биоразлагаемого материала и преодолеть таким образом ограничения при клиническом применении магниевых имплантатов.
— Используете ли искусственный интеллект в вашей работе?
— Чтобы двигаться в ногу со временем, конечно, необходимо использовать современные механизмы для эффективного решения научной проблемы. Мы задействуем ИИ, когда нужно найти лучшие среди многообразия химических веществ новые соединения, подходящие в качестве ингибитора коррозии. Но мы делаем это на первом этапе, наряду с анализом научной литературы. Найденные с использованием нейросетей вещества следует проверять с помощью естественного интеллекта, который, Слава Богу, никто не отменял.
— С какими вызовами могут столкнуться специалисты в вашей сфере?
— Самая главная проблема, с которой сталкивается практически любой ученый — это возможное «перегорание»: угасание активности и снижение научного интереса при отсутствии финансовой возможности решения научной задачи. Например, в нашей области есть пока еще нерешенные задачи, связанные с внедрением наших покрытий на сплавах магния в хирургическую практику. А это проведение дорогостоящих доклинических и клинических испытаний.
Поэтому молодым ученым, только начинающим свой путь в науке, я пожелал бы уверенности в себе и упорства в учебе. Если ты сам не веришь в себя, то никто в тебя не поверит. Для ученого, вне зависимости от его возраста, важным качеством является целеустремленность. И, естественно, нужно любить, то дело, которым ты занимаешься, потому что без любви ничего не получится ни в жизни, ни в науке.
— Какие научные задачи хотелось бы решить в будущем? О чем мечтаете?
Беседовала Анна Шиховец