1. Найден точный способ выращивания искусственных кровеносных сосудов

Инженеры Массачусетского технологического института показали, что рост искусственных сосудов можно направлять химическими сигналами и механическим движением ткани. Они создали «сосуд на чипе» и с помощью магнитного поля растягивали модель, заставляя от основного сосуда активнее отходить новые капиллярные ветви. Меняя направление и силу растяжения, исследователи могли управлять траекторией роста. Эффект связан с белком PIEZO1 — ионным каналом, реагирующим на давление. Метод поможет снабжать кровью искусственные мышцы и трансплантаты.
2. Контактные линзы напечатали на 3D-принтере всего за 20 минут

Ученые из Университета Ватерлоо совместили новые силиконовые материалы и 3D-печать, чтобы изготавливать контактные линзы точно под форму роговицы конкретного пациента. Сейчас людям с нестандартной формой роговицы подбор жестких линз может растянуться на недели и месяцы. Новая технология позволяет получить линзы за 20 минут — в течение одного визита к окулисту. Специальное ПО рассчитывает идеальную форму, а гидрофильный силикон безопасен для глаз и пропускает кислород. Проект уже получил золотую медаль на Шанхайской выставке изобретений.
3. В РФ получили новые молекулы для лечения рака и инфекций

Ученые Института химии растворов РАН создали водорастворимые соединения — триады на основе олова и хлорина для фотодинамической терапии. В этих комплексах энергия от одной части молекулы под действием света переходит к другой, благодаря чему соединение дольше остается активным и ярче светится. Вещества хорошо вырабатывают синглетный кислород, уничтожающий бактерии, сами почти не разрушаются на свету и работают при обычном медицинском освещении. Тесты на бактерии Staphylococcus aureus подтвердили эффективность полученных соединений.
4. Российские ученые создают платформу для быстрого синтеза белков

В Дальневосточном федеральном университете разрабатывают отечественную бесклеточную платформу для синтеза белков. Классический метод на основе выращивания микроорганизмов занимает месяц и более на один образец, а бесклеточный синтез позволяет получать белок в пробирке за считанные часы и проверять сотни молекул за раз. Над проектом работают генные инженеры, биофизики, биоинформатики и биотехнологи. Платформа ориентирована на фармацевтику, диагностику, промышленную биотехнологию и сельское хозяйство.
5. Китайские ученые создали гибкие датчики для непрерывного мониторинга здоровья

Обычные медицинские приборы громоздки, жестки и дают лишь разовые замеры, хотя важные изменения в организме могут происходить за секунды. Исследователи из Китая предложили гибкие беспроводные датчики на основе полимеров, которые по ощущениям похожи на кожу и могут следить за состоянием здоровья постоянно, в реальном времени. Датчики работают за счет электрических сигналов, света или химических реакций, а передают данные разными способами — на близкое расстояние, несколько метров или даже через ткани тела с помощью ультразвука. Устройства можно снабдить системами сбора энергии из движений или тепла человека, чтобы обойтись без батареек. Уже созданы первые образцы: наклейки для контроля давления и температуры, устройства для анализа пота и имплантаты для исследования тканей. В сочетании с алгоритмами ИИ они могут с высокой точностью определять состояние организма. Технология способна заменить редкие замеры в клинике на непрерывный контроль здоровья в повседневной жизни.
Ранее Наука Mail рассказывала об ультразвуковом пластыре, улучшающим сон.

