Дослідники з ETH Zurich успішно створили складну м'язову тканину в умовах мікрогравітації, що дозволить проводити випробування ліків для космічних місій. Цей прорив у тканинній інженерії відкриває нові можливості для вивчення захворювань та тестування терапій у космосі.
Вчені з ETH Zurich успішно надрукували складну м'язову тканину в умовах мікрогравітації. Відкриття дозволить проводити майбутні випробування ліків, призначених для космічних місій.
Створення делікатних біологічних структур, таких як м'язова тканина, є значним викликом за нормальних гравітаційних умов Землі. Але в умовах мікрогравітації руйнівні сили зникають, - як виявилось, розробники здатні створювати м'язові волокна без структурного напруження у таких умовах.
Для 3D-друку у досліді була використана спеціальна речовина під назвою біочорнило, яка складається з носія, змішаного з живими клітинами.
Були певні зостереження:
Результати показали, що тканина, надрукована в умовах мікрогравітації, мала подібну клітинну життєздатність і кількість м'язових волокон, як і тканина, надрукована в умовах гравітації.
Крім того, розроблений процес дозволяє довгостроково зберігати біосмоли, наповнені клітинами, що ідеально підходить для майбутнього застосування в космосі.
Впровадження цих методів для створення органоїдів та складних тканин людини на борту Міжнародної космічної станції, цілком ймовірне у найближчому майбутньому.
Вчені з ETH Zurich успішно надрукували складну м'язову тканину в умовах мікрогравітації. Відкриття дозволить проводити майбутні випробування ліків, призначених для космічних місій.
Деталі
Дослідникам з вищої технічної школи Цюриха вдалося успішно виготовити складну м'язову тканину в умовах невагомості. Щоб виростити м'язову тканину в максимально точних умовах, дослідницька група під керівництвом Парта Чансорія використовувала параболічні польоти для моделювання мікрогравітації космосу протягом короткого періоду часу.Контекст
Здоров'я людини є критичною проблемою в космічних подорожах. Під час польоту в космос організм космонавтів зазнає значних змін у умовах мікрогравітації. Вчені-розробники докладають зусиль, шукаючи реалістичні моделі для захисту фахівців, що здійснюють політ у космічному просторі.Створення делікатних біологічних структур, таких як м'язова тканина, є значним викликом за нормальних гравітаційних умов Землі. Але в умовах мікрогравітації руйнівні сили зникають, - як виявилось, розробники здатні створювати м'язові волокна без структурного напруження у таких умовах.
Для 3D-друку у досліді була використана спеціальна речовина під назвою біочорнило, яка складається з носія, змішаного з живими клітинами.
Були певні зостереження:
- вага біочорнила та вбудованих клітин може призвести до руйнування або деформації структур до того, як матеріал затвердіє;
- клітини можуть нерівномірно занурюватися в біочорнило, що призводить до менш реалістичних моделей.
Результати показали, що тканина, надрукована в умовах мікрогравітації, мала подібну клітинну життєздатність і кількість м'язових волокон, як і тканина, надрукована в умовах гравітації.
Крім того, розроблений процес дозволяє довгостроково зберігати біосмоли, наповнені клітинами, що ідеально підходить для майбутнього застосування в космосі.
Перспективи у розробці нових методів лікування
Успішне виробництво м'язових структур в умовах мікрогравітації є значним прогресом у тканинній інженерії в космічних дослідженнях та біомедицині.
Впровадження цих методів для створення органоїдів та складних тканин людини на борту Міжнародної космічної станції, цілком ймовірне у найближчому майбутньому.
Завдяки цим "моделям органів" дослідники можуть проводити фундаментальні дослідження у космосі. Також це буде корисно для вивчення таких захворювань, як м’язова дистрофія або м’язова атрофія, спричинені невагомістю. Крім того, відкриті методи можна використовувати для перевірки ефективності терапії в системі, яка краще відображає складність людського тіла
- пише Рhys.