Ученые МГМУ создали технологию 3D-печати человеческой ткани из живых клеток

Ответить

Код подтверждения
Введите код в точности так, как вы его видите. Регистр символов не имеет значения.
Смайлики
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Ученые МГМУ создали технологию 3D-печати человеческой ткани из живых клеток

Ученые МГМУ создали технологию 3D-печати человеческой ткани из живых клеток

admin_ » 25 июн 2023, 13:08

Группа российских ученых из Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Центра химической физики имени Семенова РАН разработала новую технологию, которая позволяет создавать трехмерные биопечати человеческой ткани из живых клеток. Это достижение открывает новые возможности в области создания органов и тканей для конкретных людей. РИА Новости сообщает об этом в своих новостях.
Ученые провели полный цикл 3D-биопечати и получили тканевый биоэквивалент, который представляет собой искусственный аналог живой человеческой ткани. Для начала специалисты использовали два типа человеческих стволовых мезенхимных стромальных клеток (МСК) — из жировой ткани и слизистой оболочки десны. Из этих клеток были сформированы сфероиды, которые затем использовались в 3D-принтере в качестве строительных блоков. Параллельно ученые специальным образом подготовили биочернила для 3D-принтера.
В ходе работы было обнаружено, что напечатанные с помощью биопринтера тканевые эквиваленты обладают рядом преимуществ, так как они показали большую функциональность. Важно отметить, что свойства будущего тканевого эквивалента зависят от исходных клеток, поэтому изначально необходимо правильно выбрать материал для биопечати. Мезенхимные стромальные клетки десны больше подходят для создания сосуда или кости, а МСК жировой ткани — для получения кожных имплантов.
В результате исследования командой был получен полностью функциональный живой тканевый эквивалент кожи. В будущем его можно будет применять для лечения диабетических и трофических язв, незаживающих ран, ожогов и других дефектов, имеющих затрудненную регенерацию при существующих методах лечения. Кроме того, получение таких биоэквивалентов позволит сократить исследования на животных и сделает технологии регенеративной медицины более этичными.
В дальнейшем ученые планируют расширить возможности 3D-биопечати и создать более сложные ткани и органы, такие как сердце, печень, почки и другие. Однако для этого необходимо продолжать исследования и совершенствовать технологии.
Также стоит отметить, что создание биопечатей человеческих тканей и органов может стать революционным прорывом в медицине и способом решения проблемы донорства. В настоящее время многие люди нуждаются в пересадке органов, но из-за ограниченного количества доноров не всегда есть возможность получить необходимый орган вовремя. Создание органов из собственных клеток пациента может решить эту проблему.

Вернуться к началу