Патенты автора Парфенов Владислав Александрович (RU)

Группа изобретений относится к биотехнологии. Предложены способ получения биопленкоподобных агрегатов микроорганизмов, не связанных с субстратом, и биопленкоподобный агрегат микроорганизмов, не связанных с субстратом, полученный этим способом. Способ включает культивирование указанных микроорганизмов, помещенных в парамагнитную среду для культивирования соответствующих микроорганизмов, содержащую парамагнетик в количестве, достаточном для обеспечения левитации микроорганизмов в неоднородном магнитном поле, в условиях магнитной левитации в центральной области неоднородного магнитного поля с наименьшими параметрами напряженности поля. Изобретения обеспечивают получение модельных биопленкоподобных агрегатов микроорганизмов, не связанных с какими-либо поверхностями или другими субстратами и имеющих трехмерную структуру, для использования при разработке лекарственных препаратов, асептических средств. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 6 ил., 1 табл., 4 пр.

Изобретение относится к биотехнологии, тканевой инженерии и космической биомедицине. Способ биофабрикации трехмерного конструкта из биоматериала в космическом пространстве осуществляют следующим образом. Активируют биоматериал, заключенный в неадгезивный термообратимый биосовместимый гидрогель внутри камеры биофабрикации, путем его охлаждения до температуры золь-гель перехода. Осуществляют перетеснение питательной среды, содержащей парамагнитные соли, в камеру биофабрикации. Помещают камеры биофабрикации в магнитную систему биопринтера для магнитной левитационной сборки так, чтобы рабочий объем указанной камеры находился в центре неоднородного магнитного поля, создаваемого магнитной системой биопринтера. Магнитную левитационную сборку осуществляют в центральной области неоднородного магнитного поля с наименьшими параметрами напряженности поля из хаотично распределенного в рабочем объеме камеры биофабрикации биоматериала, растворенного в питательной среде с парамагнитными свойствами. Фиксируют полученный трехмерный конструкт путем перетеснения фиксирующего раствора в камеру биофабрикации. В качестве биоматериала используют тканевые сфероиды или клетки. Кювета для биофабрикации трехмерного конструкта из биоматериала в космическом пространстве содержит камеру биофабрикации, по меньшей мере, одну емкость для фиксирующего раствора, по меньшей мере, одну емкость для питательной среды с парамагнитными свойствами. Каждая из емкостей имеет поршень для перетеснения фиксирующего раствора или питательной среды с парамагнитными свойствами и соединена с камерой биофабрикации через канал с клапанным узлом для перетеснения фиксирующего раствора или питательной среды с парамагнитными свойствами в камеру биофабрикации. Емкости и камера биофабрикации выполнены с возможностью герметичного закрывания. Биопринтер для фабрикации трехмерного конструкта из биоматериала в космическом пространстве включает основание, выполненное в сечении в виде полуокружности, в котором радиально расположена, по меньшей мере, одна магнитная система, которая состоит из, по меньшей мере, двух соединенных одноименными полюсами неодимовых кольцевых магнитов, боковые, передний и задний защитные экраны, расположенные со всех сторон биопринтера, для экранирования магнитного поля. На внешней поверхности основания расположен, по меньшей мере, один портал с закрепленной на нем диафрагмой для установки кюветы в магнитную систему так, чтобы рабочий объем указанной камеры находился в центре неоднородного магнитного поля, создаваемого магнитной системой. Применение кюветы для доставки биоматериалов в космическое пространство, а также для фиксации и возврата полученного трехмерного конструкта на Землю. Группа изобретений позволяет осуществлять бескаркасную биофабрикацию тканеинженерных конструктов с использованием магнитных полей в качестве технологической альтернативы традиционным подходам на основе скаффолдов в тканевой инженерии, полученные трехмерные тканевые конструкты имеют хорошую жизнеспособность и высокую степень слияния сфероидов, разработку конструкции магнитного биопринтера и кюветы, которая предоставляла бы возможность загрузки биоматериалов, могла быть использована для их доставки на МКС и/или космическое пространство, и возврата полученных материалов на Землю. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 2 табл., 9 ил.

Группа изобретений относится к области медицины и раскрывает способ получения трехмерного материала на основе октокальцийфосфата каркасов с использованием магнитной левитации частиц фосфата кальция, а так же трехмерный материал, получаемый указанным способом. Способ характеризуется тем, что используются частицы трикальцийфосфата одинакового размера и определенной пористости, которые подвергаются процессу перекристаллизации после магнитной левитационной сборки каркаса для обеспечения сшивания каркаса. Продемонстрирован химический синтез фосфата октакальция в условиях магнитной левитации в неоднородном магнитном поле. Группа изобретений позволяет быстро получать фазу фосфата октакальция в конечном продукте, который является биосовместимым и может быть использован в ортопедии, стоматологии, травматологии, реконструктивно-восстановительной, челюстно-лицевой хирургии. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 1 пр., 9 ил.

Группа изобретений относится к области биотехнологии. Предложена печатающая головка и устройство печати тканевыми сфероидами. Печатающая головка включает систему каналов, содержащую входной и выходной каналы, верхний и нижний каналы сепарации питательной среды, а также канал для подпирающего плунжера. Входной канал имеет диаметр, обеспечивающий перемещение сфероида по нему только по одному. Выходной канал имеет диаметр не меньше диаметра входного канала, включает входное отверстие для ввода печатающего инструмента и выходное отверстие для вывода сфероидов. Каналы сепарации выполнены с возможностью соединения приспособления для отвода питательной среды с выходным каналом через систему микроканалов. Устройство включает печатающую головку, устройство подачи сфероидов с питательной средой во входной канал, приспособление для отвода питательной среды, подпирающий плунжер, печатающий инструмент, систему регистрации положения сфероида в выходном канале и вычислительное устройство для управления. Изобретения обеспечивают повышение точности позиционирования сфероида на печатаемой поверхности, улучшение качества производства трехмерных структур и увеличение скорости печати. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение предназначено для улучшения проработки непрерывнолитой структуры заготовок при их прошивке в двухвалковых прошивных станах винтовой прокатки. Инструмент имеет биконические валки с пережимом между их конусами и установленную между ними прошивную оправку, носок которой выдвинут за пережим в сторону входа в очаг деформации, а также направляющие линейки, имеющие входной конический и выходной участки с гребнем между ними, который расположен в пережиме валков или сдвинут в сторону носка оправки. Повышение доли поперечной деформации за счет изменения характера овализации заготовки обеспечивается за счет того, что выходной участок линеек выполнен с продольным профилем, имеющим криволинейную вогнутость со стороны прошиваемых заготовок. 3 ил.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в технологии производства ответственных сварных конструкций

 


Наверх