Учёные научились управлять ростом искусственных капилляров❗😯
Исследователи научились выращивать искусственные мышцы, кожу и миниатюрные органы. Но без кровеносных сосудов любая ткань погибнет, ведь именно капилляры снабжают клетки кислородом и питательными веществами. Биоинженеры из Индии и США нашли способ создавать сосуды, управляя их ростом с помощью растяжения.
3D-печать позволяет создавать крупные артерии и вены, но не капилляры. Другой метод — выращивание сосудов из клеток в чашках Петри с добавлением питательных веществ и факторов роста. Однако контролировать их рост сложно: они прорастают хаотично.
Китай стал второй страной, успешно вернувшей первую ступень ракеты-носителя. Команда исследователей из Массачусетского технологического института начала управлять ростом капилляров с помощью механического растяжения.
Они создали «кровеносную артерию на чипе» размером меньше почтовой марки. Внутри геля с питательными веществами находилась трубка из эндотелиальных клеток. В геле был встроен магнит. Исследователи перемещали магниты под моторизованной платформой, наблюдая за ростом капилляров.
«Растяжение кровеносного сосуда способствует увеличению числа новых капилляров», — отметил Раман. Когда артерию не трогали, капилляры росли хаотично. Но при ритмичном растяжении на 5% от ширины геля их количество увеличивалось. При растяжении на 15% капилляров становилось меньше, но они удлинялись. Изменение направления растяжения заставляло капилляры поворачивать, что позволило контролировать структуру сосудистой сети.
Исследователи изучили работу нобелевского лауреата Ардема Патапутяна, который открыл белки PIEZO1 и PIEZO2 — ионные каналы, реагирующие на механическое давление. Именно PIEZO1 играет ключевую роль в росте сосудов: при растяжении ионы кальция через этот канал запускают сигналы к росту капилляров. Подавление гена PIEZO1 прекращало рост капилляров при растяжении.
Теперь учёные могут создавать искусственные ткани с готовой сетью кровоснабжения, что важно для киберимплантов, которые сочетают в себе клетки хозяина. Вместо хаотичного врастания сосудов можно сразу создать орган с системой доставки кислорода. Также эта прорыв приближает человечество к созданию экзогестаций или искусственных маток.
Следующим шагом станет выращивание мышечной ткани с организованной сосудистой сетью.
#eofru #биотехнологии #медицинабудущего #биопанк #постбиопанк
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Создана биоинженерная макрокапсула для выращивания тканей | 0 | 0 | 21-05-2025 |
| 2 | Невесомость начала лечить людей: МКС приблизила медицину к настоящему прорыву | 5 | 8 | 04-07-2026 |
| 3 | Невесомость начала лечить людей: МКС приблизила медицину к настоящему прорыву | 7 | 8 | 04-07-2026 |
| 4 | Российские ученые научились создавать живые клеточные конструкции заданной формы | 5 | 7 | 26-06-2026 |
| 5 | Учёные из университета Миннесоты в США создали искусственную форму жизни | 7 | 8 | 02-07-2026 |
| 6 | Российские ученые научились регулировать структуру искусственной костной ткани | 0 | 0 | 23-08-2019 |
| 7 | Астронавты 74-й экспедиции на МКС завершили серию экспериментов, результаты которых ... | 5 | 8 | 04-07-2026 |
| 8 | 🚀 На МКС напечатали живые ткани почек и печени С ... | 5 | 7 | 15-07-2026 |
| 9 | Созданы новые материалы для 3D-биопечати тканей | 0 | 0 | 26-05-2025 |