Я – тканевый инженер. Но речь идет не о той ткани, из которой можно сшить сарафан или джинсы. Благодаря мне в будущем пациенты смогут оперативно получать органы и ткани, в пересадке которых нуждаются. Моя задача – создавать "запчасти" для человеческого тела, которые будут работать так же, как природные, и позволят быстро отремонтировать организм, вышедший из строя.
Главный стройматериал для медицинских инженеров – это стволовые клетки. Их я беру у пациента, а затем размножаю в биореакторе. Этим способом можно легко вырастить так называемую «биологическую тканевую заплатку», которая заменит поврежденную при ожоге кожу. Я и мои коллеги уже научились делать так, чтобы клетки росли в форме нужного органа. Но человеческое тело – штука сложная, и нам ещё многое предстоит сделать.
Будто офисный секретарь, я не представляю своё рабочее место без принтера. Только в моём деле нужен 3D-биопринтер. Вместо белого листа в него загружается гидрогель, а в качестве чернил – всё те же стволовые клетки. Возможность взять и быстро распечатать любой орган в будущем должна стать обычным делом.
получаю шанс сделать важное научное открытие, которое войдёт в историю медицины
общаюсь с врачами и участвую в процессе имплантации созданных тканей и органов
несу ответственность перед пациентами
занимаюсь подбором новых веществ, ускоряющих созревание живых клеток. Если глобально, моя цель – поставить процесс лабораторного «выращивания» органов на поток, сделать его максимально быстрым
изучаю достижения зарубежных коллег в области тканевой инженерии и обмениваюсь с ними опытом
Знаешь ли ты, что
В 1975 году профессор Ховард Грин предложил оригинальный способ культивирования и размножения клеток кожи человека в пробирке.
Самыми простыми и неприхотливым в «выращивании» считаются хрящевая ткань и кожа. А самые сложные органы для тканевых инженеров – сердце и почки.
Вырастить целую искусственную печень учёным пока не удаётся, однако фрагменты ткани печени человека уже получены. Такие имплантаты могут помочь в восстановлении пораженных участков.
Первый 3D-биопринтер российского производства в 2014 году представили учёные из «Сколково».
В 2017 году в Китае пятерым детям с врожденными дефектами органов слуха пересадили ушные раковины, созданные с помощью 3D-принтера на основе собственных клеток пациентов.