В Марийском государственном университете в рамках программы «Приоритет 2030» стартовал проект по созданию Центра производства 3D-моделей для медицинского обучения.
Первым направлением работы Центра станет выпуск высокоточных анатомических препаратов, изготовленных с применением технологий 3D-печати на основе реальных КТ- и МРТ-сканов.
Технологическое лидерство в медицинском образовании
Проект направлен на решение ключевых задач современного медицинского обучения:
- Доступность – создание недорогих, но анатомически точных моделей органов и костных структур для студентов;
- Персонализация – разработка индивидуальных моделей операционного поля для подготовки к сложным хирургическим вмешательствам;
- Инновации – переход от учебных муляжей к биопринтингу и печати функциональных протезов.

В отличие от существующих аналогов (Китай, Санкт-Петербург, Уфа), продукция МарГУ будет отличаться максимальной анатомической достоверностью благодаря использованию реальных медицинских данных и низкой себестоимостью за счёт оптимизации производственного процесса.
Продуктовая линейка и рыночные перспективы
Производство будет развиваться поэтапно:
- Наборы костей и сборные скелеты – база для обучения студентов.
- Муляжи органов и систем – для углубленного изучения анатомии.
- Персонализированные хирургические модели – преоперационное планирование.
- Биопринтинг и протезирование – долгосрочная перспектива.
Целевой аудиторией продукта будут являться медицинские вузы и колледжи, школы с медклассами, больницы и хирургические центры. Рынок учебных анатомических моделей в России далек от насыщения: существующие предложения либо слишком дороги, либо недостаточно точны.
МарГУ планирует занять эту нишу, сочетая научную базу, цифровые технологии и доступную цену. В настоящее время налажена связь со всеми анатомическими кафедрами России через единое профессиональное сообщество. Есть выходы на сообщество анатомов, на вузы.
Подобные препараты нужны всегда: поток студентов большой, препараты ломаются, выходят из строя, требуют обновления.

Проект открывает возможности для создания банка 3D-моделей для медицинских учреждений и перехода к печати персонализированных протезов (эндопротезы, зубные импланты).