Каркасы для искусственных тканей получили при помощи разрядов молний

Трехмерный каркас для будущих искусственных органов на основе фрактальной структуры удалось создать группе ученых во главе с Виктором Угазом (Victor Ugaz), профессором кафедры химического машиностроения американского Texas A&M University, передает ScienceDaily со ссылкой на публикацию в журнале Advanced Materials.

На современном этапе развития технологии, получаемые в результате терапевтического клонирования культуры клеток могут выполнять свою функцию (например, выработку инсулина), однако получаемые клетки не формируют полноценной искусственной ткани. Дело в том, что клетки должны формироваться на каркасе определенной структуры, в естественной среде связанной с ходом сосудов и нервов.

Использование в качестве опоры для культур клеток «губок» из различных биологически инертных материалов не обеспечивает необходимого доступа питательных веществ и, соответственно, адекватного отвода продуктов жизнедеятельности клеток.

Фактически, без необходимого каркаса искусственная ткань обеспечивается только за счет диффузии. В среде, аналогичной естественной, расстояние, равное диаметру человеческого волоса, за счет диффузии вещества могут преодолеть за 8-9 минут.

Создание аналогичной естественной «древовидной» структуры каналов в толще искусственной ткани позволит решить эту проблему и обеспечить двухстороннюю доставку веществ без ограничений.

Угаз обратил внимание на то, что ветвления сосудистых стволов в живом организме напоминают так называемые фигуры Лихтенберга — фрактальные «деревья», образуемые электрическим разрядом, попросту говоря — характерные зигзаги молний.

Направляя мощные электрические разряды в толщу акрилового бруска, Угаз добился образования в толще полимера каналов с различными необходимыми показателями диаметра, длины, степени истончения с каждым ветвлением и даже углов между «ветвями». Более того, аналогичные «деревья» удалось создать не только в монолитном акриле, но и в пористых, разрушающихся в биологической среде материалах, которые позволяют «заселить» полученные структуры клетками.

В отличие от всех других предлагавшихся технологий, метод Угаза позволяет практически мгновенно создавать трехмерные, большие по размеру, сложные структуры, стоимость изготовления которых не ограничивает возможности их массового производства.

Источник: Medportal.ru

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться

Комментарии

Нет комментариев
Реклама


Читайте также:

Сыщики в белых халатах

Ни для кого не секрет, что иногда молодые врачи ставят пациентам неточные диагнозы по причине собственной невнимательности. К примеру, такое...

Стрелы нанотехнологий

Биологическая клетка - мечта нанотехнолога. Каждая внутри содержит идеально сконструированные транспортные средства, протеины (белки), которые безошибочно перемещают и доставляют химические...

Стекловидная теория

Модель поведения мягких стекловидных тел поможет объяснить феномен прочности и пластичности биологической клетки. Прочность клетки обусловлена наличием сети протеиновых волокон,...

Природа речи

Британские ученые идентифицировали первый ген, принимающий участие в развитии речи и познании языка. Открытие было сделано учеными из Оксфорда и...

Сила сперматозоида - в хвосте

Биологи идентифицировали протеин, помогающий сперматозоиду внедриться в яйцеклетку. Ученые полагают, что их открытие даст новый путь развитию контрацептивов и поможет...

Кожу можно вырастить для еще не родившегося ребенка

Популярный метод, используемый для дородовой диагностики врожденных заболеваний, можно с успехом использовать и с лечебными целями. Американские врачи предложили не...

Быстрое движение способно обманывать мозг...

Если долго смотреть на движущийся в одну сторону предмет, а потом перевести взгляд на что-то неподвижное, то начнет казаться, что...

Медиков-экстремалов начнут готовить по особой программе

Гораздо серьезнее подходить к подготовке медицинских кадров, работающих в экстремальных условиях (катастрофы, войны и т.д.), намерены российские власти. На днях...

Найдена "универсальная" стволовая клетка

Ученым удалось обнаружить в организме взрослого человека "универсальную" стволовую клетку - т.е. клетку, которая может "превратиться" в любую ткань человеческого...

Американские и корейские ученые выяснили, что витамин С способствует межклеточной коммуникации

Давно известно, что аскорбиновая кислота препятствует росту раковых опухолей. Однако ее "принцип действия" до сих пор не был изучен. Некоторые...

У микробов бывает старческое слабоумие

Некоторые разновидности обитающей в кишечнике человека бактерии могут стать отличной моделью для экспериментов по изучению болезни Альцгеймера, или старческого слабоумия....

Из поджелудочной железы научились делать печень

Британские биологи из университета Бата (Bath) научились получать клетки печени из клеток поджелудочной железы. По словам самих ученых "клеточная алхимия"...

Ученые обнаружили особую сеть светочувствительных клеток, отвечающих за «работу» внутренних часов организма

Недавно проведенные итальянскими учеными исследования, позволили обнаружить в сетчатке глаза мыши особую сеть светочувствительных клеток, которые, как предполагается, отвечают за...

Обнаружен белок, связанный с процессами старения

Ученые идентифицировали белок, связанный с процессами старения и развитием хронических болезней, таких, как эмфизема. Белок фибулин-5 ответствен за развитие эластических...

Ученые разработали принципиально новый метод определения нуклеотидной последовательности ДНК

Согласно заявлению ученых из Хьстонского Университета (University of Houston), им удалось разработать принципиально новый метод определения нуклеотидной последовательности ДНК. Новая...
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ