Книги по биологии

Живая ткань из принтера. Скоро мы будем печатать свои органы

Cоздан метод трехмерной печати синтетических материалов, имеющих некоторые свойства живых тканей. Основу этих материалов составляют водяные капли диаметром в 50 микрон, заключенные в липидную пленку (липиды – жироподобные вещества, входящие в состав любых живых клеток) и имитирующие живую клетку.

3D-принтер одну за другой «выплевывает» эти капельки в масло, где они тут же покрывают себя липидной мембраной. Результаты работы опубликованы в журнале Science, ее провела группа исследователей, возглавляемая Хаганом Бейли из Оксфордского университета.

По словам Бейли, коммерческие принтеры на такие подвиги не способны, так что соответствующим образом программируемый 3D-принтер его группе пришлось разрабатывать самостоятельно.

С его помощью исследователи, в частности, научились выстраивать десятки тысяч таких «квазиклеток» в ряд длиной в несколько микрон. Им удалось также создать из этих водяных капелек четырехпалые микролепестки с памятью формы: разная соленость воды в разных капельках, по их утверждению, создает разницу в осмотических давлениях (осмотическим называется давление, производимое молекулами растворенного вещества на полупроницаемые стенки сосуда), и лепесток, будучи представлен самому себе, сгибается таким образом, что в результате становится полой сферой — структурой, которую ни один принтер воссоздать пока еще не в состоянии. купить принтер такой у вас пока не получится, однако кто знает возможно когда нибудь мы именно так и будет воссоздавать свои органы?

«Если нам удастся заставить такой лепесток совершать обратное действие, то есть разгибаться, то мы получим основу для искусственного мускула», — говорит Бейли.

«Заряжая» масло электропроводящими мембранными белками, они смогли создавать в квазиткани пути, проводящие электрический ток из одной заданной точки в другую, имитируя таким образом деятельность нейронов.

Самое главное, что эти капельки, отпечатанные в масле, оказываются связанными между собой, будучи лишенными масляного окружения. Каждая из этих капелек пока в пять раз крупнее обычной клетки, однако ученые не видят препятствий, запрещающих сделать эти капельки меньше, – по их словам, это вопрос времени и денег. Сегодня исследователи используют сети по 35 тысяч капелек, оперируя двумя их различными типами, но Бейли считает, что в принципе таких типов может быть намного больше, хоть 50, хоть 100.

Удивительным и благоприятным оказалось то обстоятельство, что отпечатанные таким образом квазиткани оказались очень стабильными — они не теряли своих свойств по нескольку недель и прекрасно чувствовали себя в воде.

Это означает, что их можно вводить в организм, и это открывает для них много потенциальных возможностей.

Например, утверждает Бейли, можно создавать лекарства непосредственно в теле, транспортируя в одну точку молекулы, необходимые для нужной химической реакции, — ведь многие лекарства невозможны из-за их высокой нестабильности, они не «выживут» ни в форме таблеток, ни в форме внутривенных инъекций. Основная же, долговременная, цель, по его словам, сводится к тому, чтобы с помощью подобных «квазитканей» поддерживать или вообще заменять отказавшие внутренние органы.

Правда, во всей этой бочке меда есть немножко и дегтя — выяснилось, что в принципе здесь возможен патентный скандал. На публикацию в Science тут же отреагировал некий доктор Джонас Мозес, который заявил, что ничего нового в работе группы Бейли нет, что десять лет назад подобное исследование было проведено Владимиром Мироновым из Медицинского университета штата Южная Каролина, о чем было сообщено в апрельском номере журнала Trends in Biotechnology за 2003-й год, а год спустя и сам Мозес вместе со своим коллегой запатентовал, по его словам, куда более продвинутый способ 3D-печати тканей, органов и костей.

Похоже, однако, что эта ложка дегтя все-таки из разряда «нано»: реакция научного сообщества на работу Миронова, и уж тем более — на патент Мозеса, неизвестна, и ожидать чего-то большего, чем обычные научные разбирательства, здесь не приходится.

Как бы там ни было, работа группы Бейли в любом случае достойна оценки, данной ей одним из коллег, назвавшим эту работу «небольшим кусочком Чаши Грааля», ведь главная цель, которую ставят перед собой практически все исследователи биологической 3D-печати, — создание полноценных искусственных органов.

Теги: из, принтера, Статьи по биологии, Ткань, живая
Просмотров: 2660 | Загрузок: 0 | Добавлено: 29.06.2013

Факты в биологии

У сороконожки вовсе не обязательно 40 ножек. Сороконожка — это бытовое название разных видов членистоногих, объединённых по-научному в надкласс многоножек. У разных видов многоножек от 30 до 400 и выше ног, причём это число может быть разным даже у особей одного вида. В английском же языке устоялись два названия для этих животных — centipede («стоножка» в переводе с латыни) и millipede («тысяченожка»). Причём разница между ними существенна — тысяченожки не опасны для человека, а стоножки очень больно кусаются.



Комментарии к книге "Живая ткань из принтера. Скоро мы будем печатать свои органы"

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Общая характеристика бесчелюстных позвоночных

Бесчелюстные (Agnatha) – низшая группа позвоночных животных. Они отличаются от остальных – челюстноротых – позвоночных отсутствием настоящих челюстей и парных конечностей (плавников). Бесчелюстных также нередко называют мешкожаберными, так как их жабры имеют форму мешков. Жаберный скелет расположен снаружи мешков и имеет вид це...

Паразиты. Тайный мир

Переводчик Наталия Лисова
Языки: Русский
Издательство: Альпина нон-фикшн
ISBN 978-5-91671-081-6; 2011 г.

Цитата
Книга "Паразиты" показывает, что Циммер принадлежит к лучшим научным журналистам нашего времени".
Кевин Падиан, The New York Times

О чем кн...

ГИА 2012. Биология. Тренировочные задания. 9 класс

из серии: Государственная итоговая аттестация
Жанр: Биология
Правообладатель: Эксмо
Дата выхода: 2011

Пособие адресовано выпускникам 9-го класса и предназначено для подготовки к государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по биологии. Тренировочные задания по содержанию и струк...

Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня. Неожиданные открытия и новые вопросы

Языки: Русский
Издательство: Астрель, Corpus
ISBN 978-5-271-24663-0; 2010 г.

Страниц 552 стр.
Формат 60x90/16 (145х217 мм)
Тираж 4000 экз.
Переплет Твердый переплет

Как зародилась и по каким законам развивалась жизнь на нашей планете? Что привело к формированию многок...

Общая экология

Жанр: Биология
Правообладатель: Дрофа
Объем: 728k, иллюстраций: 194

Учебник по курсу общей экологии предназначен для студентов биологических факультетов педвузов. В книге учитываются как требования действующих государственных стандартов в области содержания биологического образования, так и раз...