
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета, отметив, что это открывает новые возможности для тканевой инженерии, биопечати и тестирования препаратов. «Ученые Сеченовского университета разработали технологию, позволяющую управлять формой клеточных сфероидов — трехмерных живых микроконструкций, которые используются как строительные блоки для выращивания тканей и создания биоинженерных моделей органов», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что исследователи создали специальные микроформы с заданной геометрией с помощью 3D-печати и поместили в них клетки. Кроме того, они временно изменяли механические свойства клеток, регулируя работу их цитоскелета — внутреннего каркаса, который отвечает за форму и напряжение клетки, что позволило формировать устойчивые клеточные конструкции различной геометрии — от «кирпичиков» до звездчатых структур, сохраняя их жизнеспособность и способность к дальнейшему росту и перестройке.
Как показало исследование, несферические клеточные конструкции обладают увеличенной площадью поверхности по отношению к объему. Это улучшает транспорт кислорода и питательных веществ внутрь ткани и может повысить эффективность формирования более крупных тканевых структур.
«Мы привыкли воспринимать клеточные сфероиды как естественно округлые структуры, но в действительности их геометрией можно управлять, если понимать механические законы, по которым клетки взаимодействуют друг с другом. Наша работа показывает, что форма клеточной конструкции — это инструмент, с помощью которого можно управлять ее функциональными свойствами. В перспективе такие подходы могут использоваться для создания более сложных тканевых архитектур, ускорения сборки биоинженерных конструкций и разработки новых платформ для тестирования лекарств», — приводятся в сообщении слова научного руководителя Научно-технологического парка биомедицины Петра Тимашева.
Следующим этапом, по информации пресс-службы, станет изучение того, как заданная форма влияет на поведение клеток, их взаимодействие и формирование полноценных тканевых структур. В дальнейшем технология может быть интегрирована в системы биопечати и использоваться для создания тканей с заранее заданной архитектурой.