Добавить новость
Июнь 2011
Июль 2011
Август 2011
Сентябрь 2011
Октябрь 2011
Ноябрь 2011
Декабрь 2011
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
Февраль 2014
Март 2014
Апрель 2014
Май 2014
Июнь 2014
Июль 2014
Август 2014 Сентябрь 2014
Октябрь 2014
Ноябрь 2014
Декабрь 2014
Январь 2015
Февраль 2015 Март 2015
Апрель 2015
Май 2015
Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь 2015
Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016
Июнь 2016
Июль 2016
Август 2016
Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016
Январь 2017
Февраль 2017 Март 2017
Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017 Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Май 2018
Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Поиск города

Ничего не найдено

Технологии клонирования органов обсудили на конференции ЦИПР

Ученые рассчитывают, что технологии биоинженерии позволят печатать полноценные человеческие органы. Но произойдет это не ранее, чем лет через тридцать. Повторить столь сложную вещь, как объемный орган, состоящий из функциональных клеток и взаимодействующий с другими системами человека, – задача непростая. Сегодня стало понятно, что необязательно клонировать организм целиком, как это было в случае с овечкой Долли, ученые пошли по пути воссоздания конкретных органов и тканей, чтобы потом их использовать, как условно запасные части для человека. Об этом говорили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», прошедшей в Нижнем Новгороде. По пути замещения Тема «Жить вечно. Клонирование органов» вызвала живой интерес и у обывателей, и у специалистов. Стоит отметить, что клонирование живого организма на основе эмбриональных клеток – уже сегодня решаемая задача. В животноводстве такие технологии успешно применяются, об этом рассказал модератор сессии, заместитель председателя правления по инновациям, главный управляющий директор Фонда «Сколково» Кирилл Каем.

Человечество идет по пути замещения жизненно важных органов или улучшения их функций. Мы пользуемся очками, ставим себе импланты, заменяем суставы на искусственные аналоги. Тенденция, связанная с исследованиями по изготовлению запасных органов для homo sapiens, который хочет жить дольше, одна из самых актуальных.

Из эмбриональной ткани люди научились выделять стволовые клетки и затем, управляя процессом их размножения, «превращать» их в нужную ткань, которая может служить целям восстановления здоровья. Однако в России использовать эмбриональные клетки законодательно запрещено, и был найден иной путь для развития исследований в данной области. Ученые берут обычные клетки тканей, например, кожи человека, приводят их в состояние близкое к стволовым, и уже из них пытаются выращивать органы.

Есть и другие успешные направления исследований. По словам представителя лаборатории аддитивных технологий и биоинжиниринга Троицкого института инновационных и термоядерных исследований Владислава Парфенова, с 2017 года реализуется проект по разработке технологического решения восстановления костных тканей. Получено регистрационное удостоверение, и данная разработка уже применяется в клиниках. Клонирование человека запрещено во многих странах прежде всего по этическим причинам, однако в ряде государств разрешено и проводится терапевтическое клонирование. Принцип методики тот же, но цель другая. Она заключается не в создании клонированного человека, а в использовании эмбриона для получения линий стволовых клеток, что, в свою очередь, может решить проблему замещения органов и тканей, генетически совместимых с донором. Клонирование органов открывает широкие возможности в трансплантологии и позволяет избегать проблем с наследственностью. В России принят закон «О биомедицинских клеточных продуктах», который вносит свои коррективы в эту сферу деятельности. Он запрещает любые разработки клеточных продуктов за счет прерывания развития эмбриона, даже если тот создан в лабораторных условиях.

В 2021 году клетки кожи были впервые перепрограммированы для создания структур, подобных эмбриону, таким образом появился альтернативный, рабочий инструмент для этой перспективной области исследований. Проблемы мягких аналогов Не менее актуальна проблема восстановления мягких тканей, но решить ее труднее. Для того чтобы создать аналог кожи, нужны новые подходы и технологии, хотя уже созданы кожные, сосудистые эквиваленты. Однако чтобы идти дальше, надо переходить от создания простых плоских структур (в которых клетки располагаются в один слой) к солидным (более плотным), паренхиматозным тканям внутренней среды многоклеточных организмов. К ним относятся печень, почки, поджелудочная железа и другие органы. При воспроизводстве паренхиматозной ткани каждую клеточку сложнее обеспечить питанием, но если этого не сделать, то клетки будут отмирать, то есть клонированная структура не будет жизнеспособна.

Для решения задачи по созданию мягких тканей необходимо выделить и вырастить большое количество материала.

«В этом направлении Российская Федерация не отстает, а напротив, по многим параметрам опережает другие страны. Именно в России впервые была напечатана функциональная щитовидная железа мышки, именно наши ученые первые провели эксперимент с биопечатью в космосе на орбите Международной космической станции», – поделился достижениями Владислав Парфенов. Сейчас идет работа, базирующаяся на исследованиях, полученных на орбите, суть которых – наращивать материал не послойно, а формативным способом, то есть формировать его сразу во всем объеме одновременно. Для этого используются физические поля – магнитные, акустические, электрические. Это необходимо для того, чтобы каждой клетке задать нужное расположение в пространстве.

В числе достижений – удалось вырастить трубчатый сосуд длиной два сантиметра (!). Теперь стоит задача увеличить его длину, чтобы потом перейти к таким разветвленным системам, как щитовидная железа и почка.

К слову, выращенная искусственно щитовидная железа для мышки была размером всего 2 миллиметра, для мышки этого практически хватало на 50 процентов. Кстати За три года в России уже как минимум 10 университетов проводят обучение в рамках учебных модулей, полностью направленных на биопечать, биофабрикацию. Три университета – МИСИС, Сеченовский университет и Самарский медицинский университет. Самарский медицинский и Сеченовка полностью создали магистерские программы по биопечати. Третье ухо на макушке В России была создана уникальная технология биопечати непосредственно на пациенте. Первая в истории медицины операция in situ с использованием биопринтера была проведена в главном военном клиническом госпитале им.Н.Н. Бурденко. Метод in situ (то есть непосредственно в дефект) предполагает нанесение биопечати в место повреждения, этим достижением поделился директор Института биомедицинской инженерии МИСИС Федор Сенатов.

В данном случае с помощью биопечати удалось сформировать некий мягкотканный эквивалент, который заполнил рану сетчатой структурой, способствующей уменьшению ее площади и позволяющей этому участку полностью регенерировать. В будущем технология биопечати in situ, может стать прогрессивным терапевтическим методом лечения ожогов, язв и обширных повреждений мягких тканей.

Помимо варианта биопечати на пациенте, второй вариант предполагает напечатать нужный орган, дать ему «дозреть», а только затем пересадить его в нужное место организма. Эксперименты в этом направлении также проводятся. Так, проведена биопечать человеческого уха, которое затем было вживлено свинке. Та ходила с двумя своими и одним человеческим ухом на макушке. Это третье ухо было сделано из клеток, выделенных из хряща самой свиньи.

Процесс создания уха был не быстрым. Три недели нарабатывался нужный объем клеток, затем их поместили в коллаген. И только потом применили биопечать. Пришлось также печатать дополнительный каркас из более жестких полимерных материалов, которые затем будут постепенно рассасываться. Без этого каркаса уши, созданные с помощью биопечати, не держали форму и сворачивались в трубочку. Но главное, на 80 процентов произошло приживление, прорастание уха кровеносными сосудами и наблюдалось формирование хряща, отметил Федор Сенатов.

«Клонирование органов так же, как и развитие других любых биотехнологий, неизбежно порождает ряд социальных проблем, – утверждает футуролог Руслан Юсуфов.

По его словам, велик риск, связанный с контролем и манипуляциями биотехнологий. Уже сегодня есть примеры, когда за стволовые клетки выдают непонятную субстанцию. Между тем, они действительно уникальны. Уже сегодня после родов у мам могут заморозить стволовые клетки, взятые из плаценты. Когда ребенок вырастет, то он сможет использовать их для печати органов для себя, утверждает Кирилл Каем.

Александра Махлина Вопрос дилетанта – Можно ли будет когда-нибудь клонировать мамонта, динозавра?

По словам Владислава Парфенова, клонировать мамонта возможно при условии, если удастся извлечь жизнеспособное ДНК. И динозавров клонировать мы сможем, если удастся найти подходящий материал (пока то, что есть, все высохло). Но это еще не все преграды. Еще понадобится самка похожего вида, которая выносит плод клонированного нового динозавра.





Все города России от А до Я

Загрузка...

Moscow.media

Читайте также

В тренде на этой неделе

Тамбовская телебашня включит праздничную подсветку в День радио

В Москве наградили победителей V Международного конкурса юных музыкантов

Пока вы спали:. Временные ограничения на взлет и посадку с полуночи введены в аэропортах Самары, Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска и Перми

Ивент-маркетинг 2025-2026: 5 реальных кейсов, которые принесли миллионы и вывели бренды в топ


Загрузка...
Rss.plus


Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.




Самара на Russian.city


News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.
© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей России (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 103news.com в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектами: "Love", News24, Ru24.pro, Russia24.pro и др.