Найти в Дзене

Впервые ученые смогли успешно разморозить мозг мышей после криоконсервации

Недавний эксперимент подарил нам значительный прорыв, который приближает научную фантастику к реальности. Успешная разморозка мозга мышей после криоконсервации продемонстрировала, что функции органа могут быть сохранены даже после продолжительного хранения в замороженном состоянии. В будущем это может помочь сохранить функции органов при серьезных заболеваниях или травмах, а также приблизить нас к криоконсервации всего тела. Проблема, с которой сталкиваются ученые при разморозке мозга, заключается в повреждении ткани кристаллами льда. Однако исследователи из Германии решили применить метод витрификации, исключающий образование льда. Этот подход позволяет молекулам переходить в стекловидное состояние, предотвращая образование кристаллов. Исследование опубликовано на сайте Nature. Александр Герман, один из авторов исследования, отметил, что целью ученых было выяснить, может ли мозг восстановить свои функции после полного прекращения молекулярной подвижности в стекловидном состоянии. На н

Недавний эксперимент подарил нам значительный прорыв, который приближает научную фантастику к реальности. Успешная разморозка мозга мышей после криоконсервации продемонстрировала, что функции органа могут быть сохранены даже после продолжительного хранения в замороженном состоянии. В будущем это может помочь сохранить функции органов при серьезных заболеваниях или травмах, а также приблизить нас к криоконсервации всего тела.

Проблема, с которой сталкиваются ученые при разморозке мозга, заключается в повреждении ткани кристаллами льда. Однако исследователи из Германии решили применить метод витрификации, исключающий образование льда. Этот подход позволяет молекулам переходить в стекловидное состояние, предотвращая образование кристаллов. Исследование опубликовано на сайте Nature.

Александр Герман, один из авторов исследования, отметил, что целью ученых было выяснить, может ли мозг восстановить свои функции после полного прекращения молекулярной подвижности в стекловидном состоянии.

На начальном этапе ученые работали с образцами ткани мозга, включая гиппокамп. После быстрой витрификации и хранения в жидком азоте при −196 °C результаты были впечатляющими: нейронные и синаптические мембраны остались целыми, а митохондриальная активность не показала метаболических повреждений.

Далее исследователи применили эту технологию для всего органа, сохраняя его при −140 °C. Они внесли множество изменений, чтобы минимизировать повреждения ткани.

После разморозки мозг продемонстрировал признаки жизненной активности, включая сохранение нейронных путей. Пока ученые не смогли оценить когнитивные функции мышей, поскольку работали с образцами ткани. Они отметили, что у них есть предварительные данные о жизнеспособности ткани человеческой коры головного мозга и будут продолжать изучать витрификацию для криоконсервации целых органов.

В будущем успешная криоконсервация органов может существенно улучшить проблему нехватки донорских органов. Сегодня многие пациенты остаются без трансплантации из-за невозможности длительного хранения органов без повреждений. В результате проводятся сложные и не всегда эффективные трансплантации и ксенотрансплантации, которые лишь частично решают проблему.

Источник: Хайтек+