Найти в Дзене
Почемучка рулит

Наука в картинках. По ту сторону микроскопа.

Представленные изображения это результат кропотливой, трудоемкой и сложной работы ученых на благо всех людей. За художественной красотой этих картинок стоят тысячи спасенных в будущем жизней. Медицина реально, как никогда, приближается к победе над раком и многими еще неизлечимыми заболеваниями.
Тысячи людей по всему миру находятся в листе ожидания на операцию по трансплантации того или иного

Представленные изображения это результат кропотливой, трудоемкой и сложной работы ученых на благо всех людей. За художественной красотой этих картинок стоят тысячи спасенных в будущем жизней. Медицина реально, как никогда, приближается к победе над раком и многими еще неизлечимыми заболеваниями.

Тысячи людей по всему миру находятся в листе ожидания на операцию по трансплантации того или иного органа. В случаях с патологией печени эта проблема стоит особенно остро. Многие пациенты могут просто не успеть дождаться своей счастливой операции. Поэтому во всем мире возникла необходимость в поиске альтернативных вариантов лечения патологии печени.

Исследователи уже научились в условиях лаборатории создавать самосборные васкуляризированные конструкции печени, которые содержат гепатоциты и мезенхимальные стволовые клетки. Такие структуры способны усиливать функцию поврежденной печени после имплантации.

Они уже подтвердили свою эффективность в экспериментах с мышами.

После трансплантации выращенные в лаборатории гепатоциты проявили способность к синтезу специфических белков, а также стали участвовать в метаболизме лекарств (это только одни из множества функций здоровой печени). Для успешной пересадки нужно еще одно условие - наличие функционирующей билиарной системы, для выведения токсинов и долговечности трансплантированных клеток.

Ученые очень близки к созданию и этих очень сложных билиарных структур.

На рисунке два параллельных микроканала внутри природного матрикса, имитирующего человеческое тело и выстланы клетками билиарного эпителия.

Эти желчные протоки in vitro демонстрируют возможности изучения сложных механизмов гомеостаза (когда все в норме) и при патологии. Кредит Куинтон Смит. Коллекция: Image Awards 2020. Фото отсюда https://ki-galleries.mit.edu/2020/chhabra-1
Эти желчные протоки in vitro демонстрируют возможности изучения сложных механизмов гомеостаза (когда все в норме) и при патологии. Кредит Куинтон Смит. Коллекция: Image Awards 2020. Фото отсюда https://ki-galleries.mit.edu/2020/chhabra-1
Прямая сборка искусственно сконструированного желчного протока in vitro с потенциалом построения ткани в архитектонике, имитирующей всю сложность самой печени. Кредит Куинтон Смит. Коллекция: Image Awards 2020. Фото отсюда https://ki-galleries.mit.edu/2020/chhabra-1
Прямая сборка искусственно сконструированного желчного протока in vitro с потенциалом построения ткани в архитектонике, имитирующей всю сложность самой печени. Кредит Куинтон Смит. Коллекция: Image Awards 2020. Фото отсюда https://ki-galleries.mit.edu/2020/chhabra-1

Иммунная система человека до недавнего времени была также не изучена, как глубины мирового океана. Но все очень быстро меняется. Исследователи все ближе подбираются в терапии рака, чтобы наконец победить этот недуг. При этом исследуя природу и механизмы метастазирования раковых клеток, получается параллельно использовать полученные данные и в трансплантологии.

Так уже ученые разгадали способность раковых клеток становиться невидимыми для собственных клеток иммунной системы и продолжать расти и размножаться.

Раковые клетки нашли способы сделать себя невидимыми для иммунной системы, чтобы они могли выжить и расти. Если раковые клетки научились укрываться “плащом невидимкой”, чтобы не быть атакованными макрофагами и другими клетками (Killers), то почему эту же способность не привить и донорским клеткам. Получается, что после трансплантации реципиенту донорского органа, иммунная система пациента начинает усиленно работать против пересаженных клеток и значительно ограничивает их эффективность в итоге. Поэтому, если ученые научаться делать трансплантированные клетки невидимыми для иммунной системы, можно будет значительно продлить срок их функциональной активности, а значит значительно улучшить качество жизни пациентов.

На этом изображении вы можете видеть иммунные клетки (зеленые), пытающиеся атаковать клетки трансплантата (красные). Однако, поскольку исследователи поместили биологический эквивалент плаща-невидимки вокруг трансплантированных клеток, они остаются нетронутыми. Кредит- Арнав Чхабра, Дэвид Манкус, Маргарет Бишер, Эбигейл Литтон-Джин. Image Awards 2020. Фото отсюда https://ki-galleries.mit.edu/2020/chhabra-1
На этом изображении вы можете видеть иммунные клетки (зеленые), пытающиеся атаковать клетки трансплантата (красные). Однако, поскольку исследователи поместили биологический эквивалент плаща-невидимки вокруг трансплантированных клеток, они остаются нетронутыми. Кредит- Арнав Чхабра, Дэвид Манкус, Маргарет Бишер, Эбигейл Литтон-Джин. Image Awards 2020. Фото отсюда https://ki-galleries.mit.edu/2020/chhabra-1
 Иммунная клетка (зеленая), пытается атаковать клетки трансплантата (красные). Однако, поскольку исследователи поместили биологический эквивалент плаща-невидимки вокруг трансплантированных клеток, они остаются нетронутыми. Кредит- Арнав Чхабра, Дэвид Манкус, Маргарет Бишер, Эбигейл Литтон-Джин. 2020.  , лаборатория многомасштабных регенеративных технологий, Peterson (1957) Nanotechnology Materials Core Facility, электронная микроскопия, иммунотерапия, MIT 
Коллекция: Image Awards 2020. Фото отсюда https://ki-galleries.mit.edu/2020/chhabra-1
Иммунная клетка (зеленая), пытается атаковать клетки трансплантата (красные). Однако, поскольку исследователи поместили биологический эквивалент плаща-невидимки вокруг трансплантированных клеток, они остаются нетронутыми. Кредит- Арнав Чхабра, Дэвид Манкус, Маргарет Бишер, Эбигейл Литтон-Джин. 2020. , лаборатория многомасштабных регенеративных технологий, Peterson (1957) Nanotechnology Materials Core Facility, электронная микроскопия, иммунотерапия, MIT Коллекция: Image Awards 2020. Фото отсюда https://ki-galleries.mit.edu/2020/chhabra-1

Лаборатория Бхатия позаимствовала одно из самых разрушительных орудий рака—его способность ускользать от обнаружения иммунной системой. Исследователи перепрограммируют пересаживаемые (донорские) клетки на экспрессию тех же поверхностных маркеров, что и раковые клетки.

Арнав Чхабра, Дэвид Манкус, Маргарет Бишер, Эбигейл Литтон-Джин, Сангита Бхатия Koch Institute at MIT.
 На изображении ученые спрятали пересаженные клетки (фиолетовые) от потенциальных агрессоров (зеленые). Этот успешный эксперимент по изменению внешнего вида клеток может иметь перспективную терапевтическую пользу. Фото отсюда https://ki-galleries.mit.edu/2020/chhabra-1
Арнав Чхабра, Дэвид Манкус, Маргарет Бишер, Эбигейл Литтон-Джин, Сангита Бхатия Koch Institute at MIT. На изображении ученые спрятали пересаженные клетки (фиолетовые) от потенциальных агрессоров (зеленые). Этот успешный эксперимент по изменению внешнего вида клеток может иметь перспективную терапевтическую пользу. Фото отсюда https://ki-galleries.mit.edu/2020/chhabra-1

Будущее рядом...

Источник - https://ki-galleries.mit.edu/2020/chhabra-1