Новости науки - по итогам Форума будущих технологий в ЦМТ

Новости

Аналитика

Новости науки - по итогам Форума будущих технологий в ЦМТ

Сдвиг от научного результата к прикладной биоэкономике - продолжаем рассказывать о последних достижениях отечественных ученых, которые сегодня готовы к практическому применению.

Ежегодно в Центре международной торговли Москвы проходит Форум будущих технологий - флагманская площадкой для продвижения высокотехнологичных российских проектов. В 2026 году фокус события, организованного Фондом «Росконгресс», был направлен на человекоцентричные инновации в биотехнологиях.

Биоэкономика - это система экономической деятельности, использующая возобновляемые биологические ресурсы для устойчивого производства. Она объединяет науку, природу и бизнес для минимизации вреда окружающей среде и обеспечения роста без истощения ресурсов через замкнутые производственные циклы.

В этом году мы приступили к реализации национального проекта по биоэкономике. Его принципиальная задача - обеспечить суверенитет по ряду критических направлений в этой сфере, а там, где у нас уже есть потенциал, заделы, выйти на лидирующие позиции.

Владимир Путин, Президент России

В 2026 году российская биотехнология стремительно развивается в области генотерапии, тканевой инженерии, регенеративной медицины и биомедицинских материалов.

Главная тенденция - переход от лабораторных исследований к практическим технологиям, которые можно использовать в лечении, тестировании лекарств и создании искусственных тканей.

Подробнее о новых разработках российских ученых для медицины:

Биокамуфляж для генотерапии

Генная терапия сталкивается с проблемой: организм запоминает вектор и начинает нейтрализовать его при повторном введении. Разработка Сеченовского университета предлагает решение - биологическую маскировку вирусных частиц:

  • Технология маскирует вирусные векторы клеточными мембранами, что позволяет иммунной системе не распознавать их при повторном введении

  • Это особенно важно для лечения заболеваний, требующих многократного введения

  • Разработка делает повторную генную терапию доступной, безопасной и более экономичной

  • Новизна подхода заключается в защите вектора, а не его замене

Рыбный коллаген для заживления ран

Материалы для лечения ран на основе природного коллагена продолжают оставаться перспективным направлением в регенеративной медицине. Разработка НИИ химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского выделяется использованием коллагена трески, который эффективно восстанавливает ткани, ускоряет заживление ожогов:

  • Этот материал применяется в медицине, включая помощь при ранениях, ожогах, в спорте и военных условиях

  • Он показал высокую эффективность в доклинических испытаниях, удобен для использования в полевых условиях

  • Рыбный коллаген ближе к человеческому организму и лучше встраивается в ткани, чем традиционные животные аналог (в экспериментах на крысах ткани полностью восстанавливались за 28 дней)

МРНК-вакцина против рака

В 2026 году в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии впервые применили мРНК-вакцину «Неоонковак». Эта вакцина, созданная с помощью современных технологий синтеза мРНК, знаменует важный шаг в персонализированной медицине:

  • Принцип работы мРНК-вакцины основан на стимуляции иммунного ответа против раковых антигенов.

  • Она активизирует Т-клеточный иммунитет, помогая организму распознавать и уничтожать злокачественные клетки.

  • Вакцина предназначена для лечения меланомы — одного из самых агрессивных и трудно поддающихся терапии видов рака кожи.

В будущем технология может быть адаптирована для других онкологических заболеваний, что открывает новые возможности в персонализированной иммунотерапии.

Точная доставка химиотерапии

Современная онкология стремится к более точной доставке лекарств, а не просто к их усилению. Этот принцип лежит в основе разработки СПбПУ, где препараты упаковывают в наночастицы для более целенаправленного воздействия на опухоли:

  • Запатентован метод точечной доставки химиотерапии с использованием наночастиц диоксида кремния.

  • Такой подход способствует снижению уровня повреждений здоровых тканей и повышает точность лечения.

Новизна метода заключается в акценте на адресной доставке препарата, а не на увеличении дозы.

Прототип кожи для испытаний

Модели кожи нужны не только в фармакологии, но и в токсикологии, косметологии и исследованиях кожных заболеваний. Сеченовский университет разрабатывает направление, где испытания можно проводить на реалистичных биомоделях, а не на людях или животных.

  • Создан прототип кожи для тестирования лекарств и косметики без риска для человека. Он используется в фармакологии, токсикологии, косметологии.

  • благодаря инновации, сокращается зависимость от тестов на животных, ускоряется разработка препаратов.

  • Развитие идет в сторону более реалистичных биомоделей человеческих тканей.

Биопластырь для ран

Студент МФТИ разработал биопластырь на основе гиалуроновой кислоты, который не нужно снимать, перевязывать:

  • Пластырь на основе гиалуроновой кислоты рассасывается или смывается водой. Он удерживает антисептик в зоне повреждения, снижая риск инфекции.

  • В испытаниях на животных кровопотеря была в три раза ниже, а заживление шло быстрее.

Данная технология также представляет интерес для производства медицинских перевязочных материалов.

Управление формой клеточных сфероидов

Клеточные сфероиды – это основа биопечати и тканевой инженерии. Раньше они получались только шарообразными, но теперь ученые научились придавать им нужную форму:

  • Ученые Сеченовского университета разработали метод управления геометрией клеточных сфероидов - трехмерных микроструктур для выращивания тканей

  • Несферические формы улучшают доступ кислорода и питательных веществ, повышая жизнеспособность тканей

  • Это первый случай создания устойчивых клеточных конструкций заданной формы, а не только шарообразных структур

Исследования, которые находятся в стадии разработок

В российской биопечати исследуют и используют различные типы сырья и «строительных блоков», помимо сфероидов. Активно развиваются биочернила и гидрогели, включая созданные на основе аллогенных биоматериалов. Эти составы применяют для печати хрящевой и костной ткани, кожи, слизистых оболочек:

  • Гидрогели как матрица для печати - служат основой, в которую внедряют клетки, и удерживают форму будущей ткани

  • Биочернила - это «печатный» материал, сочетающий клетки и биосовместимую основу. В России его рассматривают как одно из ключевых направлений развития биопечати

  • Аллогенные биоматериалы - используют как отечественную сырьевую базу для персонализированных решений в регенеративной медицине

  • Клеточные культуры и стволовые МСК: в одном из российских проектов для печати применяли клетки из жировой ткани и слизистой оболочки десны, формируя из них не только сфероиды, но и тканевые эквиваленты

  • Тканевые эквиваленты покровных и опорных тканей - важное направление: ученые стремятся создавать кожу, хрящ, кость как сложные биоинженерные конструкции

Главная цель - перейти от одного типа клеточных агрегатов к линейке материалов: клеткам, гидрогелям, биочернилам и композитным матрицам. Это расширит возможности печати тканей разного типа и приблизит технологию к клиническому применению. 

Ресурс для развития биоэкономики в нашей стране неисчерпаем. На практике, биотехнологии меняют ключевые сферы жизни, обеспечивая устойчивый рост за счет генной инженерии, клеточных технологий и синтетической биологии.

В свою очередь, Форум будущих технологий 2026, состоявшийся в ЦМТ, стал значимой платформой для формирования диалога науки, власти и бизнеса, необходимого для развития данного сектора экономики, разработки стратегий, привлечения инвестиций, обмена знаниями и создания партнёрств.