Биопринтингом тканей и органов занялись в Москве
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Биопринтер помещается в специальную камеру для создания стерильной среды
В Москве открылась первая лаборатория по 3d-биопечати органов и тканей.
Биопечать органов и живых тканей – быстроразвивающееся
направление
По мнению научного руководителя открывшейся в Москве лаборатории
«3D Bioprinting Solutions»
Как пояснил на церемонии открытия лаборатории «3D Bioprinting Solutions» профессор Миронов, разрабатываемая технология не ограничивается собственно 3D-биопечатью – сначала строится компьютерная модель будущего органа со всеми его анатомическими и тканевыми особенностями, включая сосудистый рисунок. Важнейший этап – выделение стволовых клеток из собственной жировой ткани реципиента, для чего используется сортировщик клеток, затем – получение клеточных сфероидов, строительного материала для ткани или органа.
Инженеры лаборатории работают над созданием нефрона на чипе
Ноу-хау лаборатории - специальный биогель, не позволяющий
клеточным сфероидам слипаться раньше времени, в картридже
биопринтера и его форсунках, через которые они «капают» в
соответствии с созданной компьютерной моделью на «биобумагу».
Cамопроизвольное слияние клеточных конгломератов – важнейшее
свойство биоматерии, без которого биопечать органов и тканей была
бы невозможна: клеточные сфероиды, нанесённые на строительную
подложку, сливаются в единый слой, который сливается (срастается)
со следующим слоем сфероидов. И так, слой за слоем, получается
объёмный объект.
Профессор Миронов пояснил, что слияние происходит за счет сил
поверхностного натяжения, без участия каких-либо биологических
процессов.
Напечатанная на биопринтере тканеинженерная конструкция помещается затем в биореактор, наполненный различными ростовыми факторами и другими необходимыми веществами для ускоренного созревания ткани. Владимир Миронов подчеркнул, что ткань (орган) печатаются сразу с сосудистым рисунком, для этого в картриджи биопринтера загружаются конгломераты клеток, образующих сосуды. По его словам, на сегодняшний день уже получены биообъекты, включающие три вида клеток.
Лаборатория «3D Bioprinting Solutions» будет работать в
содружестве с Институтом биологии гена РАН. Лаборатория
молекулярной генетики рака под руководством профессора Сергея
Киселева станет «поставщиком» стволовых клеток для клеточных
сфероидов. В планах совместной работы этого союза – создание
устройства для тестирования функционирования используемых
клеток и разработка роботизированной системы, позволяющей
получать клеточные сфероиды с производительностью 10 тыс. капель
в секунду. По мнению В. Миронова, это минимальная
производительность, необходимая для масштабирования технологии
биопечати.
Другая ближайшая задача – создание своего собственного
биопринтера , превосходящего мировые аналоги. «Дизайн такого
биопринтера уже разработан, – сказал научный руководитель
лаборатории Владимир Миронов, – сейчас мы ищем, кто мог бы это
сделать, после чего предполагаем получить патент и лишь затем
отправить статью в журнал «Science».
В дальних планах лаборатории «3D Bioprinting Solutions» – биопечать почки к 2030 году, для чего уже сейчас инженеры и дизайнеры работают над созданием микрофлюидного устройства получения почечных нефронов – клетки, основные функции которой – фильтрация и реабсорбция. Первый этап этой работы – разработка искусственного нефрона на чипе.
Автор: Татьяна Зимина. Фото автора.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
10.09.1301:32:09
10.09.1310:49:04
10.09.1311:05:14
10.09.1312:28:48
10.09.1312:40:50
10.09.1318:40:01