2026/03/10 09:00:00

Имплантаты для травматологии и ортопедии (рынок России)


Содержание

Имплантаты для травматологии и ортопедии (мировой рынок)

Основная статья: Имплантаты для травматологии и ортопедии (мировой рынок)

2026

Редкоземельные металлы в имплантатах повреждают печень и почки

В марте 2026 года ученые Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. акад. Г. А. Илизарова представили результаты исследования, согласно которым использование редкоземельных металлов в составе титановых имплантатов может наносить вред внутренним органам. В группе риска оказались печень и почки.

Специалисты установили, что добавление в титановые сплавы лантана и церия, применяемых для повышения прочности и износостойкости медицинских изделий, вызывает у лабораторных животных стойкое повреждение вышеуказанных органов. При этом иттрий, также относящийся к группе редкоземельных элементов, подобного негативного воздействия не оказывает.

Выявлены факты негативного влияния редкоземельных элементов в имплантатах на состояние печени и почек

Эксперимент проводился на 46 самцах крыс, разделенных на четыре группы. Животным под кожу имплантировали образцы из чистого титана, а также из титана с добавлением иттрия, лантана и церия. На протяжении месяца ученые наблюдали за состоянием грызунов, фиксируя массу тела, общую и локальную температуру. Вебинар: «Управление качеством в фарме: от зарубежных решений и бумаги — к российской системе Docs5 EQMS»

Введение имплантата с лантаном спровоцировало наиболее активную воспалительную реакцию: температура в зоне контакта повысилась на 0,9–1,2 °C. У особей с иттриевым имплантатом данный показатель, напротив, снизился на 1,6 °C.

Через три месяца был проведен анализ крови. У крыс, которым установили имплантаты с лантаном и церием, зафиксировано повышение маркеров, свидетельствующих о поражении тканей печени и почек. У животных из группы с иттрием таких отклонений не выявлено.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории новых технологий металлических и керамических материалов Института металлургии и материаловедения Александра Анохина, работа впервые на млекопитающих продемонстрировала, что микродобавки церия и лантана, прежде считавшиеся безопасными, способны оказывать токсическое воздействие.[1]

В Самарской области запущено производство магниевых медицинских имплантатов

В Самарской области, на производственной площадке Тольяттинского государственного университета (ТГУ), было запущено серийное производство биорезорбируемых магниевых медицинских имплантатов. Об этом сообщила пресс-служба ТГУ 4 февраля 2026 года. Подробнее здесь

2025

Запущено первое в России производство эластичных титановых имплантатов

В московском технопарке «Мосмедпарк» начало функционировать единственное в стране предприятие полного цикла по выпуску медицинских эластичных имплантатов из титана с использованием исключительно российского сырья. Производственный комплекс представляет собой первое подобное производство в России, специализирующееся на создании биосовместимых медицинских изделий. Запуск предприятия состоялся в начале июля 2025 года. Подобнее здесь

Российские ученые создали биодеградируемый сплав на основе железа для временных имплантатов

Российские ученые представили биодеградируемый сплав на основе железа, перспективный для создания медицинских имплантатов в ортопедии, онкологии и ветеринарии. Добавление кремния и применение высокого давления при обработке позволили ускорить растворение почти в два раза. При дальнейшем внедрении в практику материал способен растворяться в организме за 1–2 года без необходимости повторной операции. Об этом НИТУ МИСИС сообщил 23 июня 2025 года. Подробнее здесь.

В Томске открылся центр разработки суперпластика для изготовления имплантатов черепа и межпозвоночных дисков

В мае 2025 года в Томском государственном университете (ТГУ) состоялось открытие Центра исследования компаундов, который будет заниматься разработкой и синтезом суперконструкционных полимерных материалов, применяемых в том числе для изготовления имплантатов черепа и межпозвоночных дисков. На создание и оснащение центра было потрачено ₽80 млн, выделенных университетом и промышленными партнерами — ИХТЦ и Сибагро. Подробнее здесь

2023

В России разработаны первые в мире биоразлагаемые системы фиксации для челюстно-лицевой хирургии. Они избавляют от повторных операций

20 мая 2024 года специалисты Российского университета медицины Минздрава России (РосУниМед) сообщили о разработке первых в мире биоразлагаемых систем фиксации для челюстно-лицевой хирургии. Применение изделий избавит пациентов от необходимости прохождения повторной операции. Подробнее здесь.

В России создали материал для имплантатов со свойствами разных типов костей. Он ускорит регенерацию костей

30 октября 2023 года ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) заявили о создании материала, способного совмещать качества разных видов костной ткани. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Подробнее здесь.

В России начали создавать имплантаты из новых материалов, похожих на костную ткань

В России разработали технологию производства биомиметических имплантатов с заданной проницаемостью. Об этом 11 сентября 2023 года сообщили в Сколтехе, специалисты которого участвовали в реализации проекта совместно с коллегами из университета МИСИС и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

«
С помощью селективного лазерного плавления мы можем изготовить упорядоченную пористую структуру и адаптировать механические свойства имплантата под кость пациента путем вариации пористости и размера пор еще на этапе дизайна. Еще одно преимущество подхода заключается в возможности моделирования и изготовления имплантатов с градиентными пористыми структурами, - пояснил научный сотрудник Сколтеха Станислав Чернышихин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
»

Вид экспериментальной установки для измерений проницаемости и образец с пористой структурой

Теперь, по словам учёных, можно проектировать имплантат, который будет сопоставим с реальной костью не только по механическим свойствам, но и по проницаемости. Исследователи уже завершили следующий этап работ совместно с коллегами из лаборатории сверхэластичных биоинтерфейсов Томского государственного университета. Методом томографии они восстановили форму отсутствующей части кости пациента, которому предстоит краниопластическая операция в области носовой перегородки. Ученые в Сколтехе сделали дизайн пористой структуры будущего тканевоклеточного каркаса, сформированного ячейками гироидального типа, и произвели 3D-печать имплантата из нитинола.

«
Результаты показали, что чем больше удельная поверхность имплантата, тем легче клетки закрепляются на них, но при этом чем больше пористость, тем лучше будет транспорт веществ и тем лучше они будут расти. Таким образом, лучший результат будет достигнут при учёте как можно больших факторов, таких как механические свойства, проницаемость, удельная поверхность и так далее, — отметил Чернышихин.[2]
»

Пермская компания создает производство искусственных суставов и эндопротезов за 1,5 млрд рублей

Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов (УНИИКМ) и его дочерняя компания «Углекон» заключили с «Промсвязьбанком» (ПСБ) соглашение о сотрудничестве по созданию производства медицинских изделий для ортопедии и хирургии. Об этом пресс-служба кредитной организации сообщила в конце августа 2023 года. Подробнее здесь.

В госпитале Бурденко начали применять инновационное антибактериальное покрытие для имплантатов

Ученые Томского политехнического университета разработали антибактериальные кальций-фосфатные покрытия для титановых внутрикостных имплантатов. Модифицированные имплантаты обладают лучшей биосовместимостью и коррозийной стойкостью, а также сокращают сроки восстановления костных тканей. Новая технология уже начала применяться в клинической практике в госпитале Бурденко, сообщила пресс-служба вуза 22 августа 2023 года. Подробнее здесь.

В «Курчатовском институте» создали индивидуальные полимерные имплантаты

13 июля 2023 года представители Курчатовского института сообщили о создании индивидуальных полимерных имплантатов для позвоночника.

Как сообщалось, спинальный кейдж – конструкция, которую в ходе операции на позвоночнике устанавливают на место разрушенного межпозвонкового диска для сращения соседних позвонков, поврежденных в результате травм или заболеваний. На июль 2023 года для создания таких конструкций используются неразлагаемые материалы, которые остаются внутри организма навсегда, и потенциально могут быть причиной осложнений. Ученые НИЦ "Курчатовский институт" создали биодеградируемый кейдж, который крепко соединяет позвонки, а после их сращения, в заданные сроки, заменяется костной тканью пациента.

Подробнее здесь.

Росатом создаст импортозамещающее производство титановых имплантатов для травматологии и ортопедии

ООО «Русатом МеталлТех», дивизиональный интегратор по направлению «Металлургия» Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», учредило дочернее предприятие ООО «Росатом Имплантат (Росатом Имплантируемые системы)», на базе которого будет реализовано производство импортозамещающих титановых имплантатов для накостного и внутрикостного остеосинтеза. Об этом «ТВЭЛ» сообщил 6 июня 2023 года. Подробнее здесь.

2022: В Магадане начинают строить завод по производству имплантатов для травматологии и ортопедии за 2,6 млрд рублей

В Магадане построят завод по производству имплантатов для ортопедии и травматологии. Вложения в проект составят 2,6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в сентябре 2022 года.

«
Производство обеспечит бесперебойную доставку товаров в крупные логистические хабы Дальнего Востока и стран АТР [Азиатско-Тихоокеанского региона - прим. Zdrav.Expert]. Производство имплантатов позволит региону занять лидирующее место на рынке имплантатов для травматологии и ортопедии, заместить долю импортной продукции за счет стабильного высокого качества и низких производственных, логистических издержек при изготовлении конечной продукции, – добавил губернатор.
»

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Магаданскую область и вместе с губернатором региона Сергеем Носовым обсудил развитие промышленности региона

Денис Мантуров отметил, что совместно с подведомственными организациями регулярно проводится работа по мониторингу рынка и производству медицинских изделий. Вице-премьер – глава Минпромторга также поддержал инициативу Магаданской области по созданию центра компетенций по производству имплантатов на Дальнем Востоке.

Потребность в медизделиях для травматологии и ортопедии в России Минпромторг в оценивал в 3 млн единиц в год. Профильный рынок травматологии и ортопедии оценивается в 50 млрд рублей. В Москве работает площадка подведомственного Минпромторгу ЦИТО. Предполагается, что на базе предприятия на площади 10,8 тысячи кв. м будет выпускаться более 500 видов медизделий для травматологии и ортопедии, что, по оценкам министерства, позволит закрыть треть потребности российского рынка. Объем инвестиций в реконструкцию и перевооружение ЦИТО с 2016 года превысил 3,65 млрд рублей.

В январе 2022 года Правительство России направило 2,765 млрд рублей филиалу ЦИТО в Кургане на реконструкцию и техническое перевооружение производства изделий для ортопедии и травматологии. Модернизация площадки для выпуска экспортоориентированных медизделий будет проходить с 2022 по 2024 год.[3]

Примечания