Российские ученые создали биоэквивалент мышечной ткани

Ученые НИТУ МИСИС вырастили в пробирке биоэквивалент мышечной ткани, который подходит для имплантации. Разработка подходит для регенерации мышц после тяжелых травм и может использоваться для тестирования препаратов.
Автор Наука Mail
Мышечная ткань, выращенная in vitro учеными Университета МИСИС
Возможности биоинженерии позволяют снижать потребность в донорском материале, создавая необходимые биоэквиваленты тканейИсточник: МИСИС

Для восстановления участков поврежденной мышечной ткани в клинической практике применяются донорские материалы, в том числе собственные ткани пациента. Это связано с тем, что при обширных повреждениях скелетная мышечная ткань неспособна полностью восстановиться самостоятельно.

Однако российские ученые вырастили подходящий биоэквивалент in vitro. Имплантация материала, созданного с помощью инструментов биоинженерии может стать альтернативной существующему подходу.

Ученый НИТУ МИСИС в лаборатории
Особенность технологии заключается в получении конструктов с ориентированными микроволокнами и распределенными в объеме сфероидамиИсточник: misis.ru
Чтобы в будущем создавать индивидуальные мышечные имплантаты для пациентов с тяжелыми травмами, требуются еще годы исследований. Но первые лабораторные результаты уже открывают хорошую перспективу. Полученные нами биомиметические материалы, в объеме которых распределены не одиночные клетки, а трехмерные клеточные структуры — сфероиды, могут стать хорошим фундаментом для направленного роста миобластов и формирования миотрубок.
Елизавета Кудан
заведующая лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС

Основная проблема в технологии — это поиск подходящих полимеров, в которые можно было бы интегрировать живые ткани. Такие материалы должны быть растворимыми в воде, биосовместимыми, биодеградируемыми, электропроводными. При этом конструкция должна сохранять целостность в процессе культивирования клеток. Особенность метода заключается в том, что микроволокна и сфероиды будут располагаться в такой биоинженерной субстанции по четкой схеме, которая определяет направления роста тканей.

Другое направление исследований — концентрация клеток в сфероиде. Если они будут располагаться слишком плотно, то ткань «задохнется». Кроме того, это усложняет выход таких частиц при электроформовании, что сделает субстрат неравномерным.

Разработка биомиметических тканей представляет собой перспективный терапевтический подход, который поможет сократить необходимость в испытаниях на животных.

Ранее Наука Mail писала о том, как мозг-компьютерные интерфейсы возвращают утраченные чувства.