365 дней становления: как в БГМУ создают медицину будущего

14 июля 2025
Год назад, 12 июля, в Уфе открылся новый корпус Башкирского государственного медицинского университета — Институт фундаментальной медицины. За 365 дней работы он превратился в центр притяжения для молодых ученых и стал местом, где рождаются прорывные научные проекты. Новое здание площадью 3 тысячи квадратных метров включает шесть научных лабораторий. Институт быстро растет: за год штат научных сотрудников вырос на 30%, большинство из них — студенты и аспиранты. 

«Мы становимся исследовательским Университетом, мы становимся международным центром науки. И открытие Института фундаментальной медицины с открытием новых научных лабораторий позволяет нам заглянуть за горизонт — новые направления работают для получения медицинского знания и медицинских технологий завтрашнего дня. Сегодня стране нужны новые собственные медицинские продукты, новые знания, лекарственные препараты. Институт фундаментальной медицины стал научным базисом и создал условия для того, чтобы наши талантливые ребята воплощали свои самые смелые идеи в жизнь», — отметил ректор БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Павлов

Лаборатория биоинженерных тест-систем за год трансформировалась в лабораторию микрофлюидики. Здесь применяют самые передовые знания, привезенные ее руководителем из Сингапура. Коллектив проводит исследования на стыке биологии и физики. Ученые-физики изготавливают современные микрофлюидные устройства, а биологи выращивают клетки внутри микроканалов, имитирующих стенки человеческих сосудов.

В лаборатории биопринтинга работают над созданием композитного костно-хрящевого биоимпланта для замещения дефектов при остеоартритах и посттравматических повреждениях. Ученые уже отобрали лучшие образцы на основе гидроксиапатита с высокими показателями выживаемости клеток. Теперь они планируют напечатать конструкт хряща и совместить его с костной частью для последующей имплантации.

В лаборатории природоподобных материалов, где обитают привезенные из Вьетнама самки пауков Chilobrachys dyscolus (один из видов пауков-птицеедов), планируют из шелка паутины создать инновационный биоматериал. За время работы ученым удалось моделировать повреждение седалищного нерва на животных моделях и получить положительный результат. Это позволит продолжить эксперименты на крупных животных, чтобы оценить регенерацию при протяженных дефектах периферических нервов. 

Специалисты лаборатории клеточных культур разрабатывают инновационные клеточные технологии для регенеративной медицины, иммунологии, онкологии. Ученые создают органоиды из клеток злокачественной опухоли предстательной железы — в России это успешно практикуют только две научные группы. С помощью органоидов ученые создают воспроизводимую малоинвазивную тест-систему, чтобы оценить эффективность противораковых препаратов. Полученные знания лягут в основу клинических рекомендаций для лечения пациентов с раком простаты. 

Лаборатория морфологии решает три основные задачи: наука, клиническая работа и образование. Ученые анализируют врожденный иммунитет при раке простаты и ищут новые мишени для иммунотерапии. Лаборатория участвует в крупных проектах программы «Приоритет-2030»: разработка ингибиторов CDK8/19 при кастраторезистентном раке простаты, создание композитного костно-хрящевого биоимпланта, биоматериала на основе шелка паутины и кардиоплегического раствора.

Лаборатория хроматографических и спектральных методов исследований занимается идентификацией маркеров патологий: онкомаркеров при раке простаты, маркеров сердечно-сосудистых патологий. Также проводит анализ состава радиофарм-препаратов, контролирует качество лекарств и фармацевтических субстанций.

Сегодня исследования продолжаются, Институт фундаментальной медицины приобрел китайских хомячков из рода Cricetulus. Клетки яичников этих животных широко применяют для создания рекомбинантных терапевтических белков — они обладают посттрансляционной модификацией, подобной человеческой. Благодаря новым хомячкам ученые планируют получить клеточные линии из свежих тканей яичника и других органов, чтобы использовать эти клетки для производства белков, например, спидроинов.

Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» (национальный проект «Молодежь и дети»).