В лабораториях проводятся эксперименты с использованием современного научного оборудования. За год его количество увеличилось в три раза благодаря программе развития «Приоритет-2030».
Количество мотивированных сотрудников лабораторий также растёт. Если в начале пути исследования в лабораториях начинали запускать только заведующие, то сейчас науку двигает целый штат научных сотрудников и студентов-медиков.
Проект Межвузовского Кампуса решает важную задачу — развитие человеческого капитала. Сегодня у нас есть уникальная возможность обеспечить нашу молодёжь достойной и современной материальной и интеллектуальной средой. Наш вуз — это не просто медицинский университет, который готовит врачей. У нас появился новый класс научных сотрудников, которые работают на переднем крае мировой науки и создают передовые научные знания, — сказал ректор БГМУ Минздрава России, академик РАН, профессор Валентин Павлов.
На базе научных лабораторий Межвузовского студенческого кампуса студенты-магистранты под руководством научного руководителя пишут и защищают свои выпускные квалификационные работы. Молодые исследователи уверены, что именно так рождаются научные истории успеха.
— Межвузовский студенческий кампус уже многим молодым людям открыл путь в большую науку. На площадке лабораторий нашего университета мы можем проводить более широкий спектр исследований, которые ранее были недоступны, — поделилась студентка БГМУ, лаборант лаборатории поиска малых таргетных молекул Аделина Муллагалямова.
Лаборатория поиска малых таргетных молекул занимается синтезом биологически активных веществ, радиофармацевтических лекарств, стандартизацией этих веществ и фармакологическими испытаниями на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. Цель лаборатории — выполнение научно-исследовательских и инновационных работ по приоритетным направлениям фармацевтической науки с последующим трансфером на площадку для проведения клинических или доклинических исследований.
— Важно, что студенты-медики могут увидеть, как мы выполняем научно-исследовательские проекты. С нашими возможностями и оборудованием, которое у нас есть, это очень интересно и им нравится, — отметила заведующая лабораторией поиска малых таргетных молекул БГМУ Галина Розит.
В лаборатории аддитивных технологий разрабатывают перспективные материалы и технологии для создания персонализированных медицинских изделий. Эти изделия создаются специально для конкретного пациента, поэтому они функциональны и совместимы с его организмом.
Лаборатория запустила производство бикерамических изделий и имплантатов с помощью аддитивных технологий. Также была разработана форма для создания агарозных планшетов, которые используются для изготовления клеточных сфероидов.
Кроме того, были созданы системы для сбора и транспортировки образцов биопсии простаты, воспроизведены цифровые копии черепов эпохи раннего Средневековья для изготовления тактильных макетов, а также реализованы другие проекты.
Разработки лаборатории помогли оказать высококвалифицированную помощь более чем 40 пациентам в травматолого-ортопедической и кардиохирургической областях.
«Наша лаборатория оснащена передовым оборудованием в области аддитивных технологий. Мы применяем методы машиностроения и адаптируем их под медицинские нужды. Это открывает новые возможности для наших студентов, даёт почву для новых исследований», — отметил Марс Галаутдинов, заведующий лабораторией аддитивных технологий БГМУ.
Лаборатория микробиома человека специализируется на изучении состава микрофлоры человека в различных органах при различных заболеваниях. Сотрудники лаборатории исследуют связь между составом микрофлоры и заболеваниями, что открывает новые перспективы для разработки методов профилактики и лечения.
В настоящее время исследователи лаборатории микробиома человека разрабатывают аутопробиотики для персонализированной терапии и создают пробиотики для коррекции микробиоты. Также они изучают биологические свойства потенциальных штаммов микроорганизмов для использования в пробиотиках.
«На нашей базе мы знакомим студентов с современными методами культивирования микроорганизмов и микроскопирования. Затем они изучают такие методы, как ПЦР в режиме реального времени и ПЦР по конечной точке», — рассказала Гульнара Газизуллина, заведующая лабораторией микробиома человека БГМУ.
Лаборатория молекулярных гибридов разрабатывает новые гибриды и биоконъюгаты на основе пептидов, включая хелаторы металлов и системы адресной доставки для применения в медицине. Задача учёных — модифицировать пептиды с помощью методов биологии и химии таким образом, чтобы они приобрели функции, необходимые для использования в терапии или диагностике, а также для доставки лекарств к мишени.
«Наша лаборатория — одна из самых молодых в БГМУ. Она занимается междисциплинарными исследованиями в области биомолекулярной инженерии. Мы занимаемся дизайном, синтезом и модификацией биомолекул — пептидов — для практического применения в медицине, биологии и химии. Для этого мы используем автоматизированный синтез пептидов, работу с комбинаторными библиотеками бактериофагов и методы органической химии», — пояснил Эмиль Ямансаров, заведующий лабораторией молекулярных гибридов БГМУ.
Лаборатория математического моделирования проводит анализ сложных систем в биологических и медицинских исследованиях. Полученные знания помогают понять и предсказать поведение биологических процессов, динамику заболеваний и эффективность лечения. Это позволяет разрабатывать новые методы диагностики и терапии, а также оптимизировать существующие подходы к лечению.
«Основной проект нашей лаборатории — это изучение взаимодействия живых тканей с биоинженерными конструкциями. Мы пытаемся предсказать, как поведут себя импланты различной природы в организме человека. Также мы выполняем задачи по математическому моделированию и обработке данных, полученных другими лабораториями», — рассказал Александр Бикмеев, заведующий лабораторией математического моделирования.
Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/26119/







