×
18.05.2018
218.016.50b6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ СКАФФОЛДОВ НА ОСНОВЕ ТКАНЕЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области клеточной биологии и биотехнологии, конкретно к получению биодеградируемых скаффолдов на основе тканей из натурального шелка. Способ включает обработку ткани из натурального шелка водно-спиртовым раствором хлорида кальция при молярном соотношении хлорида кальция, этилового спирта и воды 1:2:8 соответственно, при 20-80°С в течение 10-120 минут, нанесение на ткань из натурального шелка по меньшей мере одного вещества, способного к адгезии и пролиферации клеток млекопитающего. Изобретение позволяет получить скаффолд с ускоренной биодеградацией. 10 з.п.ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области регенеративной медицины, а более конкретно к области разработки новых способов получения биодеградируемых материалов и их дальнейшего использования в регенеративной медицине для восстановления органов и тканей.

Известен способ получения биодеградируемых скаффолдов на основе тканей из натурального шелка, включающий нанесение на ткань из натурального шелка по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего [US 8633027 В2].

Недостаток этого способа заключается в отсутствии возможности регулировать скорость биодеградации скаффолда, что приводит к снижению универсальности предлагаемого решения и ограничению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

Техническая проблема заключается в отсутствии у изделий регулируемой скорости биодеградации.

Технический результат изобретения заключается в том, что появляется возможность регулировать скорость биодеградации скаффолда, что приводит к повышению универсальности предлагаемого решения и расширению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения биодеградируемых скаффолдов на основе тканей из натурального шелка, включающем нанесение на ткань из натурального шелка по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, ткань из натурального шелка предварительно обрабатывают водно-спиртовым раствором хлорида кальция.

Существует вариант, в котором молярное соотношение компонентов хлорида кальция, этилового спирта и воды составляет 1:2:8, а обработку ткани из натурального шелка осуществляют при 20-80°C в течение 10-120 мин.

Существует вариант, в котором перед обработкой ткани из натурального шелка раствором хлорида кальция производят ее отмывание раствором бикарбоната натрия с концентрацией 1-3 мг/мл в течение 30-60 мин при температуре 60-100°C, а затем производят ее отмывание дистиллированной водой в течение 12-60 ч.

Существует вариант, в котором производят нанесение на ткань из натурального шелка по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, путем пропитывания ткани из натурального шелка раствором этого вещества.

Существует вариант, в котором в качестве вещества способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего используют раствор желатина с концентрацией 1-100 мг/мл, а пропитку им осуществляют при температуре 4-60°C в течение 0,5-12 ч.

Существует вариант, в котором перед пропитыванием ткани из натурального шелка производят ее отмывание от раствора хлорида кальция путем инкубации ткани из натурального шелка в дистиллированной воде в течение 12-48 ч со сменой дистиллированной воды не менее трех раз.

Существует вариант, в котором после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, производят обработку ткани из натурального шелка раствором глутарового альдегида с концентрацией 0,1-3% в течение 1-12 ч при температуре 4-40°C.

Существует вариант, в котором после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, производят обработку ткани из натурального шелка раствором 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида с концентрацией 5-40 мМ в течение 1-12 ч.

Существует вариант, в котором после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, производят обработку ткани из натурального шелка раствором, содержащим 5-40 мМ 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида и 5-30 мМ N-гидроксисукцинимида, в течение 1-12 ч.

Существует вариант, в котором после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, воздействуют на нее ультрафиолетовым излучением длиной волны 205-315 нм и мощностью 30 Вт в течение 0,5-2 ч.

Существует вариант, в котором после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, воздействуют на нее гамма-излучением 10-30 кГр в течение 0,5-8 ч.

Существует вариант, в котором ткань из натурального шелка высушивают перед каждым последующим этапом обработки.

На фиг. 1 представлено изображение ткани из натурального шелка до обработки (фиг. 1А) и после обработки (фиг. 1Б) раствором хлорида кальция. Изображение получено методом сканирующей электронной микроскопии, увеличение х200.

Способ получения биодеградируемых скаффолдов на основе тканей из натурального шелка реализуется следующим образом.

На первом этапе ткань из натурального шелка предварительно обрабатывают водно-спиртовым раствором хлорида кальция. При этом молярное соотношение компонентов хлорида кальция, этилового спирта и воды составляет 1:2:8, а обработку ткани из натурального шелка осуществляют при 20-80°C в течение 10-120 мин. Для этого ткань из натурального шелка помещают в пробирку с водно-спиртовым раствором хлорида кальция с молярным соотношением компонентов хлорида кальция, этилового спирта и воды 1:2:8. Указанный температурный режим поддерживают с помощью термостата в течение указанного времени. Варьирование времени обработки в указанном диапазоне позволяет регулировать скорость биодеградации скаффолда: при увеличении времени обработки скорость биодеградации скаффолда также повышается.

В одном из вариантов перед обработкой ткани из натурального шелка раствором хлорида кальция производят ее отмывание раствором бикарбоната натрия с концентрацией 1-3 мг/мл в течение 30-60 мин при температуре 60-100°C, а затем производят ее отмывание дистиллированной водой в течение 12-60 ч. Для этого ткань из натурального шелка помещают в пробирку с дистиллированной водой. Указанный температурный режим поддерживают с помощью термостата в течение указанного времени.

В одном из вариантов после обработки ткани из натурального шелка раствором хлорида кальция или после отмывания ткани из натурального шелка раствором бикарбоната натрия производят нанесение на ткань из натурального шелка по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, путем пропитывания ткани из натурального шелка раствором этого вещества. В качестве этого вещества используют раствор желатина с концентрацией 1-100 мг/мл, а пропитку им осуществляют при температуре 4-60°C в течение 0,5-12 ч. Пропитку осуществляют следующим образом. Ткань из натурального шелка помещают в чашку Петри с раствором желатина указанной концентрации и инкубируют в течение указанного времени.

В одном из вариантов перед пропитыванием ткани из натурального шелка производят ее отмывание от раствора хлорида кальция путем инкубации ткани из натурального шелка в дистиллированной воде в течение 12-48 ч со сменой дистиллированной воды не менее трех раз. Для этого ткань из натурального шелка помещают в пробирку с дистиллированной водой. Указанный температурный режим поддерживают с помощью термостата в течение указанного времени, производя смену дистиллированной воды не реже чем через каждые 12 ч.

В одном из вариантов после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, производят обработку ткани из натурального шелка раствором глутарового альдегида с концентрацией 0,1-3% в течение 1-12 ч при температуре 4-40°C. Это осуществляется следующим образом. Ткань из натурального шелка помещают в раствор глутарового альдегида с заданной концентрацией и инкубируют в термостате, поддерживая указанный температурный режим в течение требуемого времени.

Кроме этого существует вариант, в котором после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, производят обработку ткани из натурального шелка раствором 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида с концентрацией 5-40 мМ в течение 1-12 ч. Это осуществляется следующим образом. Ткань из натурального шелка помещают в раствор 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида с заданной концентрацией и инкубируют в темноте в течение требуемого времени.

Возможен также вариант, в котором после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, производят обработку ткани из натурального шелка раствором, содержащим 5-40 мМ 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида и 5-30 мМ N-гидроксисукцинимида, в течение 1-12 ч. Это осуществляется следующим образом. Ткань из натурального шелка помещают в раствор, содержащий 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид и N-гидроксисукцинимид, в заданном соотношении и инкубируют в темноте в течение требуемого времени.

В одном из вариантов после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, воздействуют на нее ультрафиолетовым излучением длиной волны 205-315 нм и мощностью 30 Вт в течение 0,5-2 ч. Для этого ткань из натурального шелка помещают в чашку Петри и подвергают воздействию ультрафиолетового излучения с заданными параметрами в течение указанного времени. В качестве источника ультрафиолетового излучения можно использовать ультрафиолетовую лампу [1]. Варьирование времени воздействия в указанном диапазоне позволяет регулировать скорость биодеградации скаффолда: при увеличении времени воздействия скорость биодеградации скаффолда также повышается.

Кроме этого, существует вариант, в котором после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, воздействуют на нее гамма-излучением 10-30 кГр в течение 0,5-8 ч. Для этого ткань из натурального шелка помещают в чашку Петри и подвергают воздействию рентгеновского излучения с заданными параметрами в течение указанного времени [2]. Варьирование времени воздействия в указанном диапазоне позволяет регулировать скорость биодеградации скаффолда: при увеличении времени воздействия скорость биодеградации скаффолда также повышается.

Существует также вариант, в котором ткань из натурального шелка высушивают перед каждым последующим этапом обработки. Это можно выполнять путем помещения ткани на поверхность полированного тефлона с последующим инкубированием на открытом воздухе или в сушильном шкафу.

В качестве примера реализации способа представлено изображение ткани из натурального шелка (фиг. 1Б), полученное методом сканирующей электронной микроскопии. Ткань из натурального шелка была отмыта раствором 2,5 мг/мл бикарбоната натрия в течение 30 мин при температуре 100°C, затем дистиллированной водой в течение 12 ч. После чего была произведена обработка ткани из натурального шелка водно-спиртовым раствором хлорида кальция с молярным соотношением компонентов хлорида кальция, этилового спирта и воды 1:2:8 при температуре 37°C в течение 45 мин, а затем отмывание дистиллированной водой в течение 24 ч. Для сравнения на фиг. 1А приведено изображение необработанной ткани из натурального шелка, полученное аналогичным методом. При сравнении микрофотографий нативной ткани и ткани после обработки можно увидеть, что предлагаемый способ обработки приводит к удалению наружного слоя волокон ткани из натурального шелка, повышению структурированности волокон и степени развитости их поверхности.

То, что в способе получения биодеградируемых скаффолдов на основе тканей из натурального шелка, включающем нанесение на ткань из натурального шелка по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, ткань из натурального шелка предварительно обрабатывают водно-спиртовым раствором хлорида кальция, приводит к тому, что происходит частичное растворение волокон натурального шелка в составе ткани из натурального шелка, благодаря чему появляется возможность регулировать скорость биодеградации скаффолда за счет варьирования времени обработки, что приводит к повышению универсальности предлагаемого решения и расширению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

То, что молярное соотношение компонентов хлорида кальция, этилового спирта и воды составляет 1:2:8, а обработку ткани из натурального шелка осуществляют при 20-80°C в течение 10-120 мин, приводит к тому, что появляется возможность регулировать скорость деградации ткани из натурального шелка за счет частичного растворения волокон натурального шелка в составе ткани без существенного изменения ее механических свойств, благодаря чему повышается универсальность предлагаемого решения, и расширяются функциональные возможности способа при использовании в медицине.

То, что перед обработкой ткани из натурального шелка раствором хлорида кальция производят ее отмывание раствором бикарбоната натрия с концентрацией 1-3 мг/мл в течение 30-60 мин при температуре 60-100°C, а затем производят ее отмывание дистиллированной водой в течение 12-60 ч, приводит к тому, что происходит очистка натурального шелка от примесных компонентов, например белка серицина. Благодаря такой обработке появляется возможность регулировать скорость биодеградации скаффолда, что приводит к повышению универсальности предлагаемого решения и расширению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

То, что производят нанесение на ткань из натурального шелка по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, путем пропитывания ткани из натурального шелка раствором этого вещества, приводит к тому, что увеличивается адгезия и пролиферативная активность клеток млекопитающего на ткани из натурального шелка, что приводит к повышению универсальности предлагаемого решения и расширению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

То, что в качестве вещества способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего используют раствор желатина с концентрацией 1-100 мг/мл, а пропитку им осуществляют при температуре 4-60°C в течение 0,5-12 ч, приводит к тому, что что увеличивается адгезия и пролиферативная активность клеток млекопитающего на ткани из натурального шелка, что приводит к повышению универсальности предлагаемого решения и расширению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

То, что перед пропитыванием ткани из натурального шелка производят ее отмывание от раствора хлорида кальция путем инкубации ткани из натурального шелка в дистиллированной воде в течение 12-48 ч со сменой дистиллированной воды не менее трех раз, приводит к тому, что происходит удаление остаточного хлорида кальция и облегчается дальнейшее пропитывание растворами веществ, способствующих адгезии и пролиферации клеток млекопитающего. Благодаря такой обработке появляется возможность регулировать скорость биодеградации скаффолда, что приводит к повышению универсальности предлагаемого решения и расширению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

То, что после пропитывания ткани из натурального шелка раствором, по меньшей мере, одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, производят обработку ткани из натурального шелка раствором глутарового альдегида с концентрацией 0,1-3% в течение 1-12 ч при температуре 4-40°C, приводит к тому, что происходит ковалентное связывание веществ, способствующих адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, и ткани из натурального шелка. Благодаря такой модификации появляется возможность регулировать скорость биодеградации скаффолда, что приводит к повышению универсальности предлагаемого решения и расширению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

То, что после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, производят обработку ткани из натурального шелка раствором 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида с концентрацией 5-40 мМ в течение 1-12 ч, приводит к тому, что происходит ковалентное связывание веществ, способствующих адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, и ткани из натурального шелка. Благодаря такой модификации появляется возможность регулировать скорость биодеградации скаффолда, что приводит к повышению универсальности предлагаемого решения и расширению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

То, что после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, производят обработку ткани из натурального шелка раствором, содержащим 5-40 мМ 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида и 5-30 мМ N-гидроксисукцинимида, в течение 1-12 ч, приводит к тому, что происходит ковалентное связывание веществ, способствующих адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, и ткани из натурального шелка. Благодаря такой модификации появляется возможность регулировать скорость биодеградации скаффолда, что приводит к повышению универсальности предлагаемого решения и расширению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

То, что после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, воздействуют на нее ультрафиолетовым излучением длиной волны 205-315 нм и мощностью 30 Вт в течение 0,5-2 ч, приводит к тому, что происходит ковалентное связывание веществ, способствующих адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, и ткани из натурального шелка. Благодаря такой модификации появляется возможность регулировать скорость биодеградации скаффолда за счет варьирования времени воздействия, что приводит к повышению универсальности предлагаемого решения и расширению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

То, что после пропитывания ткани из натурального шелка раствором по меньшей мере одного вещества, способствующего адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, воздействуют на нее гамма-излучением 10-30 кГр в течение 0,5-8 ч, приводит к тому, что происходит ковалентное связывание веществ, способствующих адгезии и пролиферации клеток млекопитающего, и ткани из натурального шелка. Благодаря такой модификации появляется возможность регулировать скорость биодеградации скаффолда за счет варьирования времени воздействия, что приводит к повышению универсальности предлагаемого решения и расширению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

То, что ткань из натурального шелка высушивают перед каждым последующим этапом обработки, приводит к тому, что облегчается стерилизация и хранение полученных изделий, что приводит к повышению универсальности предлагаемого решения и расширению функциональных возможностей способа при использовании в медицине.

Источники информации

1. Miyamoto К., Sasaki М., Minamisawa Y., Kurahashi Y., Kano Н., Ishikawa S., 2004. Evaluation of in vivo biocompatibility and biodegradation of photocrosslinked hyaluronate hydrogels (HADgels) // Journal of Biomedical Materials Research. V. 70(4). P. 550-559.

2. В.И. Севастьянов, Н.В. Перова. «Биополимерный гетерогенный гидрогель Сферо®ГЕЛЬ - инъекционный биодеградируемый имплантат для заместительной и регенеративной медицины», Практическая медицина, 2014, том 8, №84, с. 110-116.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ СКАФФОЛДОВ НА ОСНОВЕ ТКАНЕЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА
Источник поступления информации: Портал edrid.ru

Показаны записи 1-6 из 6.
29.12.2017
№217.015.fc46

Способ канюляции бедренной вены для проведения вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации

Изобретение относится к медицине, а именно к реаниматологии и экстракорпоральному кровообращению. При канюляции бедренной вены для проведения вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации (ВА ЭКМО) под ультразвуковым и/или рентгенологическим контролем выполняют чрескожную пункцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638287
Дата охранного документа: 12.12.2017
19.01.2018
№218.016.0be2

Способ канюляции бедренной артерии для проведения вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации

Изобретение относится к медицине, а именно к реаниматологии. Выполняют чрескожную пункцию бедренной артерии. Затем выполняют последовательную катетеризацию бедренной артерии катетерами возрастающего диаметра, проводя их в ретроградном направлении. При этом через пункционную иглу вводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632514
Дата охранного документа: 05.10.2017
20.01.2018
№218.016.1724

Пневматический привод искусственных желудочков сердца

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к аппаратам вспомогательного кровообращения и искусственного сердца и может быть использовано в качестве носимого автономного привода пневматических искусственных желудочков. Устройство содержит электродвигатель, соединенный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635634
Дата охранного документа: 14.11.2017
10.05.2018
№218.016.45f0

Способ коррекции печеночной недостаточности в эксперименте

Изобретение относится к медицине, а именно к гепатологии, трансплантологии, и может быть использовано для лечения печеночной недостаточности в эксперименте. Для этого выделяют из костного мозга крысы-донора мононуклеарную фракцию клеток. Затем после их культивирования выделяют из них фракцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650209
Дата охранного документа: 11.04.2018
09.06.2018
№218.016.5b12

Способ лечения печеночной недостаточности

Изобретение относится к медицине, а именно к гепатологии, трансплантологии и может быть использовано для лечения печеночной недостаточности. Для этого выделяют из костного мозга донора мононуклеарную фракцию клеток. Затем после их культивирования выделяют из них фракцию мультипотентных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655528
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5bd4

Применение суммарной рибонуклеиновой кислоты (рнк) из мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга млекопитающего в качестве средства для коррекции печеночной недостаточности

Изобретение относится к медицине, а именно к гепатологии, трансплантологии, и может быть использовано для коррекции печеночной недостаточности у субъекта. Для этого применяют суммарную РНК, выделенную из мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга млекопитающего....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655761
Дата охранного документа: 29.05.2018
Показаны записи 1-10 из 35.
27.01.2013
№216.012.213c

Неорганический люминесцирующий материал для твердотельных источников белого света

Изобретение относится к области светотехники на основе синеизлучающих светодиодов InGaN, в частности к люминесцентным материалам, включающим оксид иттрия, оксиды редкоземельных металлов, а также оксид алюминия, взятые в соотношении, обеспечивающем получение светоизлучающей композиции, средний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474009
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.04.2013
№216.012.336b

Способ получения суспензий гидрогелевых микрочастиц с заданными размерами на основе рекомбинантного белка паутины и их применение

Изобретение представляет собой способ получения суспензии гидрогелевых микрочастиц с заданными размерами на основе рекомбинантного белка паутины. Способ включает получение раствора белка, который освобождают от растворителя, получение гидрогеля и получение микрогелевой суспензии, определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478706
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.06.2013
№216.012.4700

Способ получения биодеградируемого композитного матрикса на основе регенерированного фиброина шелка bombyx mori и его применение

Группа изобретений относится к медицине. Предназначена для создания биодеградируемых имплантатов на основе регенерированного фиброина шелка Bombyx mori. Способ получения биодеградируемого композитного матрикса на основе регенерированного фиброина шелка Bombyx mori, включает стадии: растворения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483756
Дата охранного документа: 10.06.2013
27.07.2013
№216.012.596c

Объект с повышенной устойчивостью на воде

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано в случае критического крена плавучего объекта (судна) для стабилизации его положения. Объект с повышенной устойчивостью на воде включает корпус с, по меньшей мере, одним стабилизатором, содержащим стабилизирующий элемент и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488513
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.09.2013
№216.012.7054

Способ подготовки и измерения поверхности крупногабаритного объекта сканирующим зондовым микроскопом

Способ может быть использован для исследования, например, трубопроводов, работающих в экстремальных условиях атомных электростанций, нефте- и газоперерабатывающих заводов. Сущность изобретения заключается в том, что в способе подготовки и измерения поверхности крупногабаритного объекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494407
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.04.2014
№216.012.b103

Композиционный люминесцирующий материал для твердотельных источников белого света

Изобретение относится к области светотехники и, в частности, к люминесцирующим материалам, используемым в твердотельных источниках белого света. Согласно изобретению предложен композиционный люминесцирующий материал для твердотельных источников белого света, которые содержат светодиод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511030
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.04.2014
№216.012.bcd8

Сканирующий зондовый микроскоп, совмещенный с космическим аппаратом

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения состояния поверхности космического аппарата, а также других поверхностей в нанометровом диапазоне. Сканирующий зондовый микроскоп, совмещенный с космическим аппаратом, содержит измерительный блок, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514083
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.09.2014
№216.012.f885

Способ формирования наноразмерных структур

Способ формирования наноразмерных структур предназначен для получения полосок тонких пленок наноразмерной ширины с целью их исследования и формирования элементов наноэлектромеханических систем (НЭМС). Сущность изобретения заключается в том, что в способе формирования наноразмерных структур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529458
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.11.2014
№216.013.0784

Многофункциональная сенсорная микроэлектромеханическая система

Многофункциональная сенсорная микроэлектромеханическая система (МЭМС) предназначена для использования в газоанализаторах, в медицине в качестве биосенсоров, в микроэлектронике и других высокотехнологичных областях для контроля технологических процессов. Многофункциональная сенсорная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533325
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.03.2015
№216.013.36a3

Способ исследования трехмерных структур

Изобретение относится к области нанотехнологий и может быть использовано для исследования образцов, например биоматериалов и изделий медицинского назначения, методами сканирующей зондовой микроскопии, включая исследование внутренних пор зондом сканирующего зондового микроскопа (СЗМ). Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545471
Дата охранного документа: 27.03.2015
+ добавить свой РИД