Wywiad z Panią dr inż. Małgorzatą Gazińską, członkiem kadry zarządzającej i wykonawcą w projekcie dotyczącym kompozytów aktywnych biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej małych ubytków kostnych.

W dzisiejszym wywiadzie mamy przyjemność rozmawiać z dr inż. Małgorzatą Gazińską, wybitnym członkiem kadry zarządzającej i kluczowym wykonawcą projektu rozwijającego biokompozyty aktywne biologicznie na Politechnice Wrocławskiej. Dr Gazińska wraz z zespołem pracuje nad innowacyjnymi kompozytami polimerowo-ceramicznymi, które mają zastosowanie w medycynie regeneracyjnej małych ubytków kostnych, w szczególności w kościach płaskich czaszki. Rozmowa pozwala przyjrzeć się bliżej tej przełomowej technologii, która może znacząco wpłynąć na przyszłość leczenia i regeneracji tkanki kostnej.

dr inż. Małgorzata Gazińska
Katedra Inżynierii i Technologii Polimerów
Dzień dobry. Proszę opowiedzieć nam o wynalazku, nad którym pracował zespół z Politechniki Wrocławskiej.
Dzień dobry. Nasz projekt dotyczy wytwarzania wielofunkcyjnych kompozytów aktywnych biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej małych ubytków kostnych. Skupiliśmy się na opracowaniu kompozytów polimerowo-ceramicznych, które mogą być stosowane jako materiał implantacyjny do wypełniania ubytków kostnych, szczególnie w kościach płaskich czaszki.
Na czym dokładnie polega technologia wytwarzania tych kompozytów?
Technologia opiera się na tworzeniu biokompozytów polimerowo-ceramicznych bazujących na poli(sebacynianie glicerolu) (PGS) z cząstkami fosforanów wapnia. Są to elastyczne materiały, które mogą być wytwarzane zarówno w formie porowatej, jak i litej. Proces obejmuje syntezę, formowanie oraz weryfikację kluczowych właściwości biokompozytów, które następnie przeszły testy in vivo na modelach małych zwierząt, takich jak szczury. Nasze materiały uzyskały również akceptację Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.
Kto uczestniczył w pracach nad tym projektem?
Projekt był realizowany przez konsorcjum składające się z Politechniki Wrocławskiej, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Krakowskiej. Kierownikiem projektu był Prof. Andrzej Trochimczuk.
Jakie innowacyjne właściwości posiadają opracowane przez Państwa kompozyty?
Kompozyty mają kilka kluczowych zalet. Elastyczność matrycy pozwala na łatwe dopasowanie materiału do kształtu ubytku kostnego, ze względu na właściwości elastyczne materiał nie generuje naprężeń mechanicznych w miejscu implantacji. Ceramiczny materiał wypełniający, hydroksyapatyt, ma udowodnione właściwości osteokondukcyjne. Ponadto, badania implantacyjne wykazały, że kompozyty nie są wypłukiwane z organizmu i po 60 dniach nie widać oznak ich degradacji. Mogą być stosowane jako materiał wypełnieniowy kości płaskich i są łatwe w obróbce mechanicznej przed wszczepieniem.
Jakie są potencjalne zastosowania tej technologii?
Opracowane kompozyty są przeznaczone głównie do wypełniania małych ubytków kostnych, w szczególności w kościach płaskich czaszki. Mogą być używane w medycynie regeneracyjnej jako materiał implantacyjny, wspomagając regenerację tkanki kostnej.
Czy możliwe jest wdrożenie tej technologii na szeroką skalę?
Obecnie poziom gotowości wdrożeniowej naszej technologii to TRL 4, co oznacza, że przeprowadziliśmy walidację w warunkach laboratoryjnych. Kolejnym krokiem będzie dalsza optymalizacja procesu produkcji i przeprowadzenie testów klinicznych, co wymaga dodatkowego finansowania i współpracy z przemysłem.
Czy Państwa wynalazek zdobył już jakieś nagrody lub wyróżnienia?
Tak, nasz wynalazek „Porowate i lite elastomerowe bioaktywne polimerowo-ceramiczne kompozyty do wypełniania ubytków i regeneracji tkanki kostnej” zdobył Platynowy Medal na Międzynarodowym Konkursie Wynalazków PRIX Eiffel w Paryżu w 2023 roku. Za ten wynik Politechnika Wrocławska dostała dyplom od Ministra Nauki. To dla nas ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy.
Jakie są dalsze potrzeby Państwa zespołu, aby kontynuować rozwój tego projektu?
Aby kontynuować rozwój i wdrożenie naszego wynalazku, potrzebujemy finansowania na dalsze badania i rozwój technologii do skali przemysłowej oraz na przeprowadzenie niezbędnych badań klinicznych. Współpraca z firmami zajmującymi się produkcją
materiałów medycznych będzie kluczowa.
Dziękujemy za rozmowę. Życzymy powodzenia w dalszych pracach badawczych.
Dziękuję bardzo.
