Найти в Дзене

Медицина будущего: лекарство от диабета и создание искусственных органов

Представляем вниманию уважаемых читателей одну из так называемых «свободных» визий Кшиштофа Яцковского, которая описывает успехи биоинженерии ближайшего будущего. Напомним, что визиями в свободной манере польский экстрасенс называет такие инсайты, которые были им получены в состоянии транса, но без формулирования определенных вопросов либо использования фотографий каких-то известных персон. Визия была сделана 18.07.2025 г. «Не так быстро, но будет найдено эффективное лекарство от диабета. Речь идет о диабете первого типа*. Но мне пришла очень странная ассоциация: в ближайшем будущем наука будет производить искусственные органы. Трансплантация больше не понадобится. Будут [созданы] органы. Будет несколько искусственных органов, которые будут успешно функционировать в организме человека» «Представьте себе, что наука достигнет совершенства в производстве органа, который будет эффективно функционировать. Таким органом будет поджелудочная железа. Но это далекое будущее» *Сахарный диабет
Ученые могут использовать 3D-печать или биопечать для изготовления каркасов, имитирующих внеклеточный матрикс, которые действуют как шаблоны для регенерации тканей при разработке искусственных органов. Источник: Istock / Scharfsinn86
Ученые могут использовать 3D-печать или биопечать для изготовления каркасов, имитирующих внеклеточный матрикс, которые действуют как шаблоны для регенерации тканей при разработке искусственных органов. Источник: Istock / Scharfsinn86

Представляем вниманию уважаемых читателей одну из так называемых «свободных» визий Кшиштофа Яцковского, которая описывает успехи биоинженерии ближайшего будущего.

Напомним, что визиями в свободной манере польский экстрасенс называет такие инсайты, которые были им получены в состоянии транса, но без формулирования определенных вопросов либо использования фотографий каких-то известных персон.

Визия была сделана 18.07.2025 г.

«Не так быстро, но будет найдено эффективное лекарство от диабета. Речь идет о диабете первого типа*. Но мне пришла очень странная ассоциация: в ближайшем будущем наука будет производить искусственные органы. Трансплантация больше не понадобится. Будут [созданы] органы. Будет несколько искусственных органов, которые будут успешно функционировать в организме человека»
«Представьте себе, что наука достигнет совершенства в производстве органа, который будет эффективно функционировать. Таким органом будет поджелудочная железа. Но это далекое будущее»

*Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый). Это аутоиммунное заболевание эндокринной системы, при котором поджелудочная железа не вырабатывает инсулин — гормон, необходимый для переноса глюкозы из крови в клетки.

Справка канала об экспериментальных методах производства искусственных органов (по материалам журнала The Scientist)

Изготовление органов включает в себя предварительный архитектурный дизайн, подготовку материалов и инструментов, посев или интеграцию клеток и созревание тканей.

Кроме того, для тканевой или органной инженерии требуется каркас, который действует как шаблон для регенерации тканей. Исследователи производят каркасы с помощью таких методов, как 3D-печать и децеллюляризация тканей.

Децеллюляризация тканей — это метод очистки биологических тканей от клеточного компонента. В результате процедуры из органа удаляются все клетки, но сохраняется его изначальная форма благодаря сохранению «каркаса» из внеклеточного матрикса — структуры, обеспечивающей механическую поддержку клеток и транспорт химических веществ.

Схематическая иллюстрация, описывающая экспериментальные методы производства искусственных органов. Источник иллюстрации: https://www.the-scientist.com/artificial-organs-innovating-to-replace-donors-and-dialysis-70907
Схематическая иллюстрация, описывающая экспериментальные методы производства искусственных органов. Источник иллюстрации: https://www.the-scientist.com/artificial-organs-innovating-to-replace-donors-and-dialysis-70907

Ученые могут использовать 3D-печать для изготовления тканевых каркасов, имитирующих внеклеточный матрикс. Они могут создавать гидрогели и помещать на каркас различные типы клеток, в том числе стволовые, которые можно инкубировать в биореакторе для пролиферации и созревания клеток.

Также, исследователи совершенствуют методы 3D-биопечати, в которых для создания каркаса и посева клеток используются биочернила с инкапсулированными клетками под названием bioink. Эти методы предполагают использование живых клеток, а также других биоматериалов, таких как полимеры и факторы роста, перед печатью.

Таким образом, визия пана Кшиштофа о том, что вскоре наука найдет метод излечения диабета первого типа, является уже почти научным фактом.