Клуб Неврологов
Баннер 2
Перейти на сайт
Нейрореабилитация
2 мин. чтения

Гидрогелевые технологии в восстановлении периферических нервов: библиометрический анализ 2015-2025

Комплексное исследование показывает эволюцию гидрогелевых технологий для восстановления нервов от простых скаффолдов до многофункциональных систем с электропроводностью и биоинженерией

Гидрогелевые технологии в восстановлении периферических нервов: библиометрический анализ 2015-2025

AI-generated cover

Ключевые результаты

Данное библиометрическое исследование демонстрирует значительный рост научных публикаций в области применения гидрогелей для восстановления повреждений периферических нервов (ПНИ) — с 10 статей в 2015 году до 80 в 2023 году. Анализ выявил пять основных исследовательских кластеров, среди которых доминируют направления, связанные с электропроводящими гидрогелями и регенерацией, опосредованной шванновскими клетками. Наблюдается выраженный сдвиг исследовательской парадигмы от характеристики материалов к изучению механизмов регенерации, с растущим интересом к иммуномодуляции макрофагов, ангиогенезу и применению нановолокон.

Методология

Исследователи провели комплексный поиск литературы в трех ключевых базах данных: Web of Science Core Collection (WoSCC), Scopus и PubMed, охватывающий период с января 2015 по октябрь 2025 года. После исключения дублирующихся публикаций и проверки на соответствие критериям включения, 502 статьи были отобраны для библиометрического анализа. Для обработки данных использовались специализированные программные инструменты:

  • VOSviewer
  • CiteSpace
  • SCImago Graphica
  • Пакет bibliometrix для R

Анализ включал оценку публикационной активности, сетей научного сотрудничества и тематической эволюции исследований.

Клиническое значение

Повреждения периферических нервов представляют собой серьезную клиническую проблему с ограниченной эффективностью существующих методов лечения. Гидрогелевые скаффолды, имитирующие естественный внеклеточный матрикс нервной ткани, обладают значительным потенциалом для стимуляции нервной регенерации. Однако их клиническое применение ограничено проблемами стабильности материалов и недостаточной интеграцией с биологическими системами организма.

Выявленные тенденции указывают на перспективные направления для клинического применения:

  1. Разработка функционализированных нервных направляющих кондуитов
  2. Технологии 3D/4D биопечати для создания персонализированных конструкций
  3. Стимул-чувствительные «умные» гидрогелевые системы
  4. Стратегии, стимулирующие ангиогенез для улучшения васкуляризации

Географический анализ показал, что Китай доминирует в исследовательской продуктивности (55% публикаций), хотя работы из США и Канады демонстрируют более высокие показатели цитирования, что может указывать на их более существенное влияние в данной области.

Выводы

Исследования гидрогелей для восстановления периферических нервов эволюционировали от разработки базовых скаффолдов к созданию интегрированных платформ, сочетающих электропроводность, передовые технологии изготовления и инженерию нейронального наведения. Анализ совместного цитирования выявил растущий интерес к многофункциональным нервным кондуитам и технологиям биопечати.

Для ускорения клинического внедрения гидрогелевых технологий будущие исследования должны сфокусироваться на:

  • Разработке стимул-респонсивных «умных» гидрогелевых систем
  • Стратегиях, стимулирующих ангиогенез
  • Междисциплинарном сотрудничестве специалистов в области материаловедения, клеточной биологии и клинической неврологии

Особое внимание следует уделить преодолению барьеров трансляционной медицины для эффективного перехода от лабораторных разработок к клиническому применению.

Оригинальный источник:

Frontiers in Neurology