Улучшение покрытия сердечных стентов

Исследователи из Университета Лаваля (Квебек) и Университета Ла Троб (Австралия), используя Канадский источник синхротронного излучения, обнаружили способ улучшить нанометровый полимерный слой, которым покрывают сердечные стенты. Результаты, опубликованные в конце августа в журнале Langmuir, могут привести к снижению осложнений при лечении закупоренных артерий.

Стенты — маленькие упругие трубки из нержавеющей стали — используются для открытия артерий, заблокированных из-за атеросклероза. Однако их эффективность ограничивает осложнение — рестеноз, повторное сужение артерии из-за роста рубцовой ткани.

«От 30 до 40% пациентов сталкиваются с реокклюзией артерии и развитием рестеноза через 4, 6, 8 месяцев после установки стента», — говорит Диего Мантовани из Лаборатории биоматериалов и биоинженерии Университета Лаваля.

Проблема заключается в покрытии. Современные стенты с лекарственным покрытием (drug-eluting stents) могут трескаться из-за механической деформации при имплантации и дальнейшей деградации в организме. Команда выяснила, что полимерное покрытие крепится не к самому стенту из нержавеющей стали, а к хрупкому промежуточному слою оксида, богатого хромом. Трещины в этом оксидном слое приводят к повреждению полимерной плёнки.

Исследователи разработали новое покрытие, которое должно было прочно связываться непосредственно со сталью, минуя оксидный слой, и сопротивляться деформации. Для проверки его стабильности в условиях, имитирующих среду внутри сердца, они использовали синхротронную технологию X-PEEM (рентгеновский фотоэмиссионный электронный микроскоп).

«Когда мы впервые рассмотрели образцы в нашей лаборатории, мы были счастливы, потому что не нашли трещин. Но X-PEEM на синхротроне выявил микродефекты, сделанные во время производства покрытия», — отмечает Мантовани.

Это открытие позволило усовершенствовать технологию нанесения покрытия. Мантовани надеется, что улучшенные стенты появятся на рынке в ближайшие 2–5 лет. Аналогичные покрытия можно будет использовать на другом медицинском оборудовании, например, для создания воздушных фильтров с антимикробными свойствами для Международной космической станции.

Исследование является частью совместного стратегического проекта, финансируемого Советом по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады (NSERC), в сотрудничестве с компанией Plasmionique.

Ссылка: P. Hale et al. Langmuir 2008, 24 (15), pp. 7897—7905. DOI: 10.1021/la8002788.

2008-12-09