Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова разработали технологию, позволяющую задавать форму клеточных сфероидов с помощью 3D-печати. Это открывает новые возможности в областях тканевой инженерии, биопечати и тестирования препаратов.
Исследователи создали специальные микроформы с заданной геометрией с помощью 3D-печати и поместили в них клетки. Кроме того, они временно изменяли механические свойства клеток, регулируя работу цитоскелета — внутреннего каркаса, отвечающего за форму и напряжение клеток, что позволило формировать устойчивые клеточные конструкции различной геометрии с сохранением жизнеспособности и способности к дальнейшему росту и перестройке, сообщает ТАСС.
Несферические клеточные конструкции обладают увеличенной площадью поверхности по отношению к объему. Это улучшает транспорт кислорода и питательных веществ внутрь ткани и может повысить эффективность формирования более крупных тканевых структур.
«Мы привыкли воспринимать клеточные сфероиды как естественно округлые структуры, но в действительности их геометрией можно управлять, если понимать механические законы, по которым клетки взаимодействуют друг с другом. Наша работа показывает, что форма клеточной конструкции — это инструмент, с помощью которого можно управлять ее функциональными свойствами. В перспективе такие подходы могут использоваться для создания более сложных тканевых архитектур, ускорения сборки биоинженерных конструкций и разработки новых платформ для тестирования лекарств», — рассказал директор Института регенеративной медицины Сеченовского университета Петр Тимашев.
Следующим этапом станет изучение влияния разных форм на поведение клеток, их взаимодействие и формирование полноценных тканевых структур. В дальнейшем технология может быть интегрирована в системы биопечати и использоваться для создания тканей с заранее заданной архитектурой.
