Биоинженеры из Университета Торонто изобрели легкий и быстрый способ наращивания функциональной сердечной мышцы из клеток, полученных в лаборатории. По словам ученых, способ регенерации мышечной ткани напоминает застегивание обыкновенных липучек на обуви или одежде. На поврежденную мышечную ткань устанавливается специальный каркас, который и служит основой для монтажа сердечной мышцы.
Руководитель проекта профессор Милица Радишич рассказала, что крупные структуры ткани сердечной мышцы можно воссоздать и демонтировать за считанные минуты. По ее словам, преимуществом данной методики является ее удивительная простота использования.
Выращивание кардиомиоцитов в лабораторных условиях проводится уже давно. Однако их использование ограничивалось характеристиками этих клеток. Выращенные в лабораторных условиях кардиомиоциты совсем не похожи на естественные. Лабораторные культуры клеток аморфны и неустойчивы. Они могут существовать только при поддержке специальных белковых структур, которые помогают формировать их в длинные и тонкие мышцы.
Профессор Радишич со своими коллегами постаралась создать такую искусственную среду выращивания кардиомиоцитов, которая позволила бы создавать более жесткие, близкие по структуре к реальным, клетки.
В качестве каркаса ученые использовали специальную полимерную сетку, выполненную из материала под названием Pomac. Она отдаленно напоминает пчелиные соты, однако не обладает симметрией. Такой каркас заставляет клетки выстраиваться вместе. Т-образные крючки каркаса позволяют наложить следующие слои клеток. А стимуляция электрическим током заставляет их сокращаться и расслабляться. Ученые добились создания фрагмента сердечной ткани из трех слоев клеток.
Целью этого исследования стала возможность создания искусственной сердечной ткани, которая может использоваться для регенерации поврежденных участков сердечной мышцы. По словам ученых, такое наращивание сердечной мышцы можно проводить прямо во время операции. Модульный характер технологии существенно облегчит проведение трансплантации для любого пациента. Сама каркасная структура, выполненная из биополимера, через некоторое время разрушится и растворится.
Данный метод может быть использован не только для восстановления поврежденного сердца. Ученые научились выращивать фрагменты тканей из фибробластов и эндотелиальных клеток. Получена возможность регенерации не только сердца, но и легких и печени. Эта технология позволит восстанавливать поврежденные органы и спасти сотни тысяч жизней.
Витамин D, как известно, имеет большое влияние на состояние костной ткани, а также злокачественные образования. Группа исследователей из американского университета Буффало решили выяснить значение витамина D для здоровья глаз, в частности, в возможном предотвращении возрастной макулярной дегенерации, или AMD. Для проведения исследования были отобраны пациентки с генетической предрасположенностью к заболеванию, приводящему к слепоте.
В издании «JAMA Ophthalmology» профессором эпидемиологии Эми Миллен и ее коллегами были опубликованы результаты этого исследования, из которых следует, что число женщин с макулярной дегенерацией, показавших дефицит витамина D, в 6,7 раз больше, чем женщин с содержанием витамина в пределах нормы.
По словам Миллен, многие знают о пользе моркови для зрения. Новое исследование показало, что зрение также можно поддержать, включая в рацион питания продукты с высоким содержанием витамина D. Именно этот витамин поможет снизить риск возникновения макулярной дегенерации у пожилых женщин с генетической склонностью к этому заболеванию.
Макулярная дегенерация сопровождается прогрессирующим патологическим состоянием макулы, части центра сетчатки, где находится наибольшее число фоторецепторов. В результате этой дегенерации, нарушается центральное зрение, которое необходимо для вождения автомобиля или чтения. Это заболевание стало основной причиной слепоты. Только в США количество пациентов с таким диагнозом достигает 10 млн. человек.
В исследовании, проведенное американскими учеными, принимали участие 1230 женщин от 54 до 74 лет. С помощью специального биомаркера на витамин D – 25-гидрокси витамина D исследователи определяли дефицит этого витамина.
Одной из самых ранних проявлений необратимой болезни являются скопление белковых и липидных ассоциированных структур. Эти структуры воспринимаются как чужеродные, и организм начинает их атаковать. Витамин D продемонстрировал для этого процесса свои протекторные свойства, которые объясняются его противоангиогенным и противовоспалительным эффектом.
Как известно, витамин D способен синтезироваться в организме под влиянием ультрафиолета. Для обеспечения суточной нормы витамина, достаточно около 30 минут побывать на солнце, причем одежда может на 90% закрывать кожу человека. Зимой, при дефиците солнечных дней, можно обеспечить насыщенность витамином D с помощью введения в рацион большего количества рыбы. Проведенное исследование еще раз подтвердило огромное значение витамина D для организма.