Исследователи Университета Аделаиды обнаружили новый метод культивирования стволовых клеток, при котором терапевтические клетки растут быстрее и сильнее. Полученные результаты, по мнению австралийских ученых, могут привести к новым методам лечения у пациентов после трансплантации.
Ведущий автор Kisha Sivanathan, говорит, что это захватывающий научный прорыв в исследованиях стволовых клеток. «Взрослые мезенхимальные стволовые клетки могут быть получены из многих тканей организма и они привлекательны для ученых всего мира. Они используются для лечения многих воспалительных заболеваний но мы всегда ищем способы повышения потенции стволовых клеток «, отметила Sivanathan. «Наша исследовательская группа является первой в мире, посмотревшей на взаимодействие между мезенхимальными стволовыми клетками и IL-17, мощным белком, который естественно возникает в организме во время тяжелого воспаления, например, во время отторжения трансплантата».
Sivanathan сказала, что «при культивировании мезенхимальных стволовых клеток, обрабатывающих IL-17, они растут в два раза быстрее, чем необработанные и являются более эффективными в регулировании иммунного ответа организма». Лечение стволовыми клетками показывает обнадеживающие признаки для пациентов после трансплантации и обработанные стволовые клетки должны быть еще более эффективными в предотвращении и лечении воспаления у реципиентов.
«Современные препараты (иммунодепрессанты), используемые сейчас, подавляют всю иммунную систему и могут вызвать серьезные побочные эффекты, такие как рак. Клеточная терапии помогает пациентам «принять трансплантант» при ремонте поврежденных тканей в организме, в результате чего уменьшается число побочных эффектов», говорит Sivanathan. «Нам нужны дополнительные клинические испытания обработанных стволовых клеток, но мы ожидаем, что они будут более эффективны, чем необработанные».
Инженеры KU Leuven нашли новый, более простой и дешевый способ изготовления биопластика.
Биопластик (PLA) давно стал частью нашей повседневной жизни. Этот материал изготавливают из возобновляемых ресурсов, в том числе из сахара, содержащегося в кукурузе и сахарном тростнике.Брожение превращает сахар в молочную кислоту, которая, в свою очередь, является строительным блоком для полимолочной кислоты.PLA разрушается через в некоторых средах. PLA является биологически совместимым и, следовательно, пригоден для медицинского применения, например, в рассасывающихся нитях для операционных швов. PLA также является одной из немногих пластмасс, которые подходят для 3D печати.
Тем не менее, биопластик пока не стал полноценной альтернативой для пластмасс на нефтяной основе из-за его стоимости.Процесс производства PLA дорог из-за нескольких промежуточных этапов. Ведущий автор Bert Sels говорит: «Во-первых, молочная кислота поступает в реактор и преобразуется в тип предварительного пластика при высокой температуре и в вакууме.Это дорогостоящий предварительный процесс. Затем он разбивается на блоки для PLA. Другими словами, вы сначала производите «плохой» пластик, и лишь потом высококачественный. И хотя PLA считается «зеленым» материалом, различные промежуточные шаги в процессе производства, по-прежнему, требуют применения металлов и производят отходы».
Группа во главе с Sels разработала новую методику.«Мы применили концепцию нефтехимической биомассы», говорит соавтор разработки Michiel Dusselier. «Мы ускорили и направили химический процесс в реакторе с цеолитом в качестве катализатора. Цеолиты – пористые минералы. Выбрав конкретный тип на основе формы его пор, мы смогли преобразовать молочную кислоту непосредственно в строительные блоки для PLA, не делая много побочных продуктов, которые не вписываются в поры цеолита. Наш новый метод имеет несколько преимуществ, по сравнению с традиционной технологией: мы производим больше PLA с меньшим количеством отходов и без использования металлов. Кроме того, процесс производства дешевле, потому что мы можно пропустить шаг».
Sels уверен, что новая технология скоро завладеет рынком.«Патент на наше открытие был недавно продан химической компании, которая намерена применить процесс производства в промышленных масштабах. Конечно, биопластик не сможет полностью заменить нефтяные пластмассы, но теперь изделия из PLA станут дешевле и экологичнее. Наш метод – отличный пример того, как химическая промышленность и биотехнология могут объединиться».