БАШвестЪ - Первая интернет-газета Республики Башкортостан
Это доказали профессор Габор Форгач и его коллеги из лаборатории университета Миссури. Первые образцы напечатанных живых тканей и построенных из них пространственных структур, пока довольно простых, биологи уже изучают в лабораториях. Впереди еще много работы, но, по словам ученых, первые "товарные" ткани из принтера появятся на рынке в самые ближайшие годы. В чем же суть этой уникальной технологии?
Говоря упрощенно, в экспериментах ученых используется трехмерный биопринтер, заправляемый живыми "чернилами". Принтер напоминает по своему устройству обычный, но по командам компьютера выстраивает нужную "конструкцию" слой за слоем, наращивая клеточную ткань.
Ранее медики уже применяли для культивирования тканей самые разнообразные методы, но все они требовали создания "монтажного каркаса", который задавал бы форму будущего органа. А ведь любой "каркас" для клеток, попавший в организм в составе имплантата - это потенциальный инициатор воспаления.
Преимущество нового метода в том, что такая основа вообще не требуется - форму сосуда, кусочка печени или сердечной мышцы задает сам принтер. При этом печать идет не отдельными клетками (как пробуют другие ученые, работающие на той же ниве), но конгломератами, насчитывающими десятки тысяч клеток.
Как же получается, что они формируют нужную по составу и структуре ткань? А вот как: специальное устройство нарезает заранее культивированную ткань (не являющуюся, однако, органом) или, точнее, плотную клеточную суспензию на микроскопические цилиндрики с соотношением диаметра и длины один к одному.
Далее цилиндрики эти скругляют в питательной среде, формируя микросферы - "биочернила". Картридж принтера содержит микропипетки, заполняемые такими микросферами одна за другой. Трехмерный принтер может по очереди выдавать эти шарики (ученые также называют их "сфероиды") с микронной точностью.
Микропипетки и область работы печатающей головки исследователи могут наблюдать в реальном времени при помощи камер, встроенных в принтер. Печатает прибор сразу тремя "цветами". Два из них - это сфероиды с целевыми клетками (в последних опытах Форгача это были клетки сердечной мышцы и эпителиальные клетки), а третий - скрепляющий гель, содержащий коллаген, фактор роста и ряд других веществ.
Они нужны будущему органу, чтобы сохранить свою форму до того момента, когда целевые клетки срастутся между собой. В то же время, мы никогда не сможем полностью напечатать печень, со всеми ее деталями, - говорит Габор, - но этого и не требуется. Если вы сможете инициировать процесс, природа доделает все за вас!
Иными словами, метод Форгача предполагает не печать совершенно готовых органов, ничем не отличающихся от тех, что работают в теле человека, а создание живых заготовок, к органам очень близких. Заготовок, доводку которых до ума возьмут на себя законы биологии развития. Авторы опытов говорят, что происходящее в отпечатанном куске ткани идентично процессам, идущим в эмбрионе на ранних стадиях развития органов. Специализированные клетки, следуя внутренним "инструкциям", объединяются именно в ту систему, которую от них ждут.
Как пишет издание Nature, при печати клетками эндотелия в смеси с клетками сердца группа Форгача получила кусочек работоспособной мышцы, в которой все клетки объединились в единую систему через 70 часов после печати и начали синхронно сокращаться через 90 часов. Аналогично ученые печатали и просто отдельные небольшие сосуды.
В процессе "набора" на принтере их стенок коллагеновый гель (иначе - "биобумага") подавался не только на края, но и в середину сосуда. Уже после соединения клеток в ткань сердцевина легко удалялась, оставляя проход для кровотока.
Таким способом команда Форгача уже может создавать ветвящиеся сосудики на заказ, любой желаемой формы. При этом группа работает над особо трудными для изготовления сосудами, диаметром меньше шести миллиметров. Дело в том, что для сосудов более крупных давно существуют удачные синтетические заменители, применяемые в качестве трансплантатов. А вот создать из голой синтетики хорошие мелкие сосуды, и тем более - капилляры, пока не удается.
В настоящее время Форгач и его коллеги создали компанию Organovo, также базирующуюся в Миссури, которая и займется развитием технологии и выводом ее на рынок. Как заявляют организаторы, в течение нескольких лет в продаже должен появиться первый продукт фирмы. Это будут простые фрагменты тканей, предназначенные для токсикологических тестов (например, напечатанные кусочки человеческой печени).
Такие образцы могли бы заменить лабораторных животных. Чуть позже должны появиться и напечатанные трансплантаты. Сперва это будут кровеносные сосуды - ну а дальше можно будет понемногу подобраться и к печати более сложных органов на заказ. И пусть очередь органов, устроенных куда сложнее и работающих не столь просто, наступит позже, первые предвестники этих рукотворных, но при этом живых трансплантатов уже созданы. По материалам membrana.ru.
Фото с сайта membrana.ru. Экономика Все на финликбез! ШОУбиз на бис Стриптиз для папы "Плейбоя" Хохма-клуб Станет ли жаба принцессой? Туризм и отдых Увидеть Париж.. Ваш домовой На дворе весна - пересадки пора БАШвестЪ-user Катишь.
По материалам http://bashvest.ru/showzone.php
Ci70 - клавиатура с необычным дизайном и USB
Технологии идут вперед и вот уже можно сказать уже известная компания Kensington, выпустила клаву с не обычним дизом и USB портами. Основная ее особенность это два USB-порта, а также порт mini USB, который облегчит пользователям процесс подключения, камеры, мобильного телефона, или любого другого совместимого устройства.
Клавиши клавы Ci70 выполнены по аналогу клавиатуры для ноутбука с применением распространенного пластика Soft-touch, кроме этого на клавиатуре и в распоряжении пользователя имеются дополнительные функциональные и мультимедийные клавиши. А стоимость новинки в США составляет $49,99. Возможно скоро появится и у нас, правда когда станет дешевле, хотя китайского производства за $20, будет на рас хват ИМХО
Abit выпустила материнскую плату с GeForce 8200 THG.RU
Чипсет новинки оснащен встроенным графическим чипом nVidia GeForce 8200 с поддержкой DirectX 10 и Shader Model 4.0. Плата A-N78HD предназначена для работы с процессорами AMD (AM2 AM2+) и поддерживает работу с Hyper Transport 3.0. Материнская плата поддерживает работу с оперативной памятью DDR2 (1066 800 667 533 МГц) объёмом до 8 Гбайт.
Устройство оборудовано разъемом PCI-E x16, разъемом PCI-E x1 и двумя разъемами PCI. A-N78HD снабжена контроллером Ethernet и звуковым чипом с поддержкой HD Audio 7.1. Хотя продажи A-N78HD должны скоро начаться, никаких сведений о ее цене нет. Поправки? Дополнения? Ваши новости? РЕКЛАМА ПО ТЕМЕ Копирование и распространение информации, упомянутой на страницах THG.ru возможно только при наличии у вас письменного разрешения руководства издания.
По вопросам использования наших статей обращайтесь по электронной почте. THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing РЕКЛАМА РЕКОМЕНДУЕМ!
По материалам http://thg.ru/technews/20080410_135145.html

