Трансляционная медицина: искусственные органы

Во всем мире быстрыми темпами растет спрос на трансплантацию. Возможное решение проблемы нехватки донорских органов — тканевая инженерия, которая позволит получать искусственные эквиваленты в лаборатории. Создать искусственный орган можно разными способами: например, напечатать его на 3D-принтере, используя вместо чернил биоматериал. Или вырастить в биореакторе на специальных подложках.

В перспективе тканевая инженерия поможет не только обеспечить органами людей, нуждающихся в пересадке, но и заметно сократить число испытаний на животных. И хотя наука пока что не умеет воспроизводить такие сложные по внутреннему устройству органы, как сердце или почки, работы по созданию органоидов — «зачатков» внутренних органов, которые можно использовать для моделирования опухолей и заболеваний — активно ведутся в лабораториях.

Вместе с грантополучателями Фонда в спецпроекте «Наука на острие перемен» мы рассмотрели несколько перспективных направлений трансляционной медицины и поговорили о том, с какими проблемами сталкиваются современные ученые. Полный текст статьи можно прочитать на страницах дайджеста РНФ.

В тканевой инженерии на внедрение разработок уходит больше времени, чем в фармацевтике

Виктор Севастьянов, доктор биологических наук, заведующий отделом биомедицинских технологий и тканевой инженерии ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России
Виктор Севастьянов, доктор биологических наук, заведующий отделом биомедицинских технологий и тканевой инженерии ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России

«В настоящее время в мировой клинической практике достаточно успешно используются биомедицинские клеточные продукты для замещения дефектов хрящевой и костной ткани и для лечения поверхностных и глубоких травм кожи различного характера. В России пока зарегистрирован только один клеточный продукт — для лечения остеоартрозов коленных суставов. Еще один тканеинженерный продукт – биоискусственная кожа для замещения дефектов кожных покровов и ускорения процессов заживления ран – находится на стадии регистрации.

Время прохождения продукта от лабораторного стола до клиники в нашей области существенно больше, чем у фармацевтических препаратов. Если в случае фармпрепаратов это в среднем 7-9 лет, то здесь будет уже 10-12 лет. Мы проверяем на животных и биологическую безопасность, и функциональное действие, а это требует времени и денег. Кроме того, дополнительная сложность для бизнеса в том, что производство нельзя поставить на поток, продукт делается персонально под каждого человека в соответствии с законами Российской Федерации. Частные компании на эти расходы не идут, во-первых, по причине дороговизны, во-вторых, из-за сложности регистрации.

Заведующая отделом биомедицинских технологий и тканевой инженерии доктор биологических наук Басок Юлия работает с клеточно-инженерной конструкцией хряща. Источник: Кириллова Александра
Заведующая отделом биомедицинских технологий и тканевой инженерии доктор биологических наук Басок Юлия работает с клеточно-инженерной конструкцией хряща. Источник: Кириллова Александра

У нас есть серьезные успехи в плане науки: например, в России получены хорошие результаты в области исследований механизма работы стволовых клеток, а также создания тканеинженерных конструкций поджелудочной железы и печени. Здесь мы находимся на уровне, к которому стремятся ведущие западные страны. Но для того, чтобы разработки широко применялись на практике, нужно накопить некий багаж знаний и внутренние ресурсы для дорогостоящих производств».

#новостинауки_РНФ

106 views·10 shares