Завершены дорожные испытания российского электрокара Elecar 5E-Tigarbo.
Шестиместный электрокар Elecar 5E-Tigarbo, разработку которого ведет российская компания «Тигарбо Эко», прошел все этапы дорожных испытаний. Отдельно отмечается, что автомобиль полностью локализован и собирается исключительно из отечественных узлов.
Масса Elecar 5E-Tigarbo не превышает 750 килограмм, а в движение электрокар приводится электродвигателем, выдающим мощность 13,5 л.с. Аккумуляторная батарея емкостью 116 А⋅ч обеспечивает пробег на одном заряде до 120 километров. Заряжается она от бытовой электросети 220В в течение 8 часов.
Elecar 5E-Tigarbo предназначен для передвижения в парках, на спортивных объектах, территориях гостиничных комплектов и поселков коттеджного типа, а также разного рода закрытых территориях. При этом электрокар уже прошел сертификацию и может эксплуатироваться на магистралях общего пользования и регистрироваться в ГИБДД.
Узлы и агрегаты для Elecar 5E-Tigarbo производит как сама «Тигарбо Эко», так и ее партнеры, а техобслуживание электрокара можно будет проводить на станциях производителя и в официальных дилерских сервис-центрах.
Старт продаж запланирован на апрель, но цены и предлагаемые комплектации Elecar 5E-Tigarbo пока не названы. Стоимость автомобиля может быть в районе одного миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Специалистами «МИСиС» разработан «пистолет», сшивающий раны биополимерами.
Речь идет об устройстве, способном остановить кровотечение, сшив рану биополимерным материалом, предварительно нанеся на нее нужные препараты, и запустить регенерацию поврежденных тканей при полученных средних и легких ранениях. Вполне понятно, что данная разработка в первую очередь ориентирована на использование в условиях боевых действий, а также в зонах возникновения ЧС.
Ключевой эффект применения данного «пистолета» — это подача на рану средств обезболивания, а также антибактериальных и различных кровоостанавливающих препаратов, после чего она покрывается (сшивается) биоактивным материалом в виде пленки, обеспечивающей защиту раны от возможного попадания инфекций и создавая все условия для более быстрого ее заживления.
При этом нет необходимости и для антибактериальной профилактики, в состав наносимых веществ дополнительно можно включать разного рода антибиотики и анестетики.
Устройство-«пистолет» автономно и оснащено аккумуляторами, заряжаемыми через разъем USB. Перед началом применения два основных шприца на 20 мл наполняют требуемыми медицинскими, а также биополимерными препаратами, затем через спецразъем подключается еще один шприц, которым заправляется устройство сшивающим материалом, после чего он отключается.
Корпус и практически все детали этого «тканевого пистолета» создаются с помощью 3D-печати, а их себестоимость находится на уровне 40 000 рублей. При этом в «МИСиС» уточнили, что при массовом производстве вместо трехмерной печати можно будет применять пластиковое литье, что в итоге сделает устройство дешевле, а 3D-печать применять для изготовления необходимых деталей в районах военных действий.
Учеными «МИСиС», широкую поддержку которым предоставляет Российский научный фонд (карточка проекта номер 22-15-00216), ведется разработка перспективной технологии, позволяющей значительно понизить риск возможного заражения при проведении костной имплантации. В основе данного метода лежит пропитка биокерамических имплантатов специальным белковым составом, способным разрушать оболочки бактерий.
В данный белковый состав входят ферменты, активно разрушающие стенки бактерий, а биосовместимая керамика включает силикатный диопсид, кальций, а также магний (CaMgSi2O6). Данный состав имеет высокий потенциал при костном протезировании, но не так давно было предложено его применение и в регенеративной области.
В «МИСиС» изготавливают имплантаты из диопсидной керамики собственной разработки, а пропитывают ее искусственно созданным рекомбинатным белком, известным как лизостафин, который, попадая в диопсидный порошок с высокой эффективностью разрушает клетки даже такого опасного микроорганизма, как золотистый стафилококк (и его особо устойчивые к разным типам антибиотиков штаммы).
Данный белок, доказавший свою эффективность в борьбе с бактериями, можно в серьезных объемах вырабатывать с помощью микробиологического синтеза и применять для пропитки материалов в различных медицинских направлениях — это стоматология, лечение переломов, разного рода травмы позвоночника, конечно же, челюстно-лицевая хирургия и малоинвазивные процедуры в костной пластике.


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
