Создан «живой кровеносный сосуд», который растет после трансплантации

Исследователи разработали материал, который имитирует сложную структуру естественных кровеносных сосудов.

Международная группа ученых под руководством Сиднейского университета разработала технологию, позволяющую производить материалы, имитирующие структуру живых кровеносных сосудов. Искусственные структуры хорошо приживаются, растут и формируют новые клетки и ткани после трансплантации.

Стенки естественных кровеносных сосудов состоят из ряда концентрических колец эластина (белка, придающего сосудам эластичность и способность растягиваться). Несколько структур вставлены друг в друга подобно матрешке. Это делает кольца эластичными, что позволяет кровеносным сосудам расширяться и сужаться, обеспечивая кровоток.

Технология, описанная в журнале Advanced Materials, использует только два природных материала, которые хорошо приживаются в организме. Основной эластичный каркас выполнен из тропоэластина, который встроен в матрицу из шовного материала PGS. После пересадки последний рассасывается, оставляя готовые эластичные «трубки».

Сравнение брюшной аорты и трансплантанта у мышей через 8 недель и 8 месяцев после пересадки. Изображение: Ziyu Wang et al., Advanced Materials

Доклинические испытания на мышах показали, что после трансплантации изготовленного кровеносного сосуда мышам тело принимает материал. В процессе развития новые клетки и ткани растут в нужных местах. «Природа со временем превращает эту искусственную трубку в такую, которая выглядит, ведет себя и функционирует как настоящий кровеносный сосуд», — говорит профессор Энтони Вайс, соавтор работы.

Исследователи отмечают, что большой проблемой в современной хирургии является трансплантация для детей. Доступные на рынке искусственные сосуды решают проблему только на время, по мере роста организма требуются новые операции и замена импланта. Новый материал должен решить эту проблему, считают разработчики.


Читать далее:

Сигнал Starlink взломали, чтобы использовать его в качестве альтернативы GPS

НАСА раскрыло происхождение Хаумеи — самой загадочной планеты Солнечной системы

Физики преодолели стандартный квантовый предел с помощью «квантовой жути»

На обложке: художественная иллюстрация искусственного сосуда. Изображение: Ziyu Wang, University of Sydney, Ella Maru Studio

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Этот ядерный двигатель поможет быстрее долететь до Марса: как он работает
Космос
Запуск Falcon 9 завершился успехом: что было на борту миссии
Космос
Прототип Boom Supersonic XB-1 приблизился к звуковому барьеру
Новости
Ученые заглянули внутрь нейтронных звезд, используя квантовую физику
Космос
Квантовые симуляторы: объяснение от ученого
Мнения
Источник в СМИ назвал возможную причину сбоя рунета
Новости
Мошенники начали выдавать себя за начальников в рабочих чатах: как это работает
Новости
Холодные атомы этого металла могут создавать новые состояния материи
Наука
Древние артефакты в Украине раскрыли тайны навигации викингов
Наука
Послушайте, как звучат вспышки на Солнце: данные собрал Solar Orbiter  
Космос
Тяжелый беспилотник на водородных топливных ячейках впервые испытали в Китае
Новости
Ученые создали катализатор, который нарушает законы физики
Наука
Физики обнаружили необычные магнитные свойства в трехслойном графене
Наука
Биоинженеры создали ДНК-робота, который может менять форму искусственной клетки
Наука
«Горы» на нейтронных звездах могут вызывать рябь в пространстве-времени
Космос
На телах древних мумий из Перу нашли сложные узоры татуировок
Наука
У черной дыры прячется белый карлик, движущийся с половиной скорости света
Космос
Стартап из России разрабатывает нанопротез для восстановления поврежденных нервов
Наука
Генетики разгадали секреты выживания устойчивой к антибиотикам бактерии
Наука
Астрофизики разгадали тайну космических ускорителей частиц
Космос