Российскими учеными из РУДН (Российский университет дружбы народов) была создана уникальная технология криоконсервации. Метод позволяет поддерживать все живые свойства искусственных органов неограниченное время.

Источник изображения: сгенерировано нейросетью DALL•Е 3
Сегодня умеют сохранять только относительно простые биологические элементы такие, как сперма, яйцеклетки или фрагменты тканей. При этом они остаются жизнеспособными. Проблемы возникают при попытках заморозить что-то большого объема, потому что криопротекторы (вещества, защищающие живые объекты от повреждающего действия замораживания) должны проникать во все участки органа. Самое крупное, что пока удавалось криоконсервировать, — это небольшая почка кролика. У нас получилось в экспериментах в лаборатории и на животных доказать, что возможно сохранять и более крупные объекты.
Ирина Арутюнян, заведующая лабораторией клеточных технологий и тканевой инженерии РУДН

Для проведения эксперимента был взят трехмерный матрикс из полимера полилактогликолид. Структуру материала дополнили стволовыми клетками. При криогенной консервации предмет помещают в жидкий азот при температуре от –150℃ до –169℃.

Опытный имплант подвергли заморозке при низких температурах, а затем разморозили. Путем сравнения учёным удалось выяснить, что искусственный орган не утратил своих важных жизненных свойств и сохранил активность клеток. После трансплантации, размороженный имплант перенимал клетки из окружающих его тканей и запускался процесс регенерации.

Источник изображения: ФМБА

Эксперты отмечают, что технология учёных из РУДН в будущем позволит сохранять собственные стволовые клетки и вырастить из них позднее биоматериал для лечения. Сейчас в трансплантологии используют биоматериалы другого человека, и это сопрягается с риском отторжения. Пациенту приходится проходить дополнительное лечение иммуносупрессорами.

Для пересадки можно брать собственные стволовые клетки в области спинного мозга, которые непрерывно продуцируются, или первичные клетки, которые успели дифференцироваться в один из видов ткани. Например, мы проводили исследования, когда у пациента брали подобные образцы и имплантировали их в сердце в область инфаркта. Это позволило до 80% восстановить поврежденную область
Александр Герасименко, начальник лаборатории биомедицинских нанотехнологий Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ 

Ранее www1.ru сообщал, что в Сеченовском университете создадут  инновационный биореактор.

Читать материалы по теме:

Кожа, роговица, хрящи - в Башкирии начали выращивать органы и ткани человека

В России разработали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток

Будущее уже близко: в России разрабатывают полимеры, которые имитируют живую ткань