Портативный биопринтер напечатает эквивалент кожи для заживления сложных ран

Ученые Сеченовского университета работают над портативным биопринтером, на котором можно будет "печатать" тканевый эквивалент кожи, который поможет быстрее залечить плохо заживающие раны и язвы, в том числе, диабетической природы.
iStock

Сначала работу прибора и изготавливаемой на нем "кожи" проверят на мини-пигах в лаборатории регенеративной ветеринарии, а затем, по плану, разработают схемы лечения для людей.

"Цель проекта - создать подход к восстановлению сложноорганизованных комплексов тканей. Для этого наша команда разработала комбинированные биочернила, портативный биопринтер, мы назвали его "Биоган", а также фотобиомодулятор для воздействия на ткани низкоинтенсивным излучением в красном и инфракрасном диапазоне, чтобы ускорить процессы регенерации", - рассказала завлабораторией прикладной микрофлюидики Сеченовского Университета, руководитель проекта Анастасия Шпичка.

Прототип биопринтера уже создан, сообщила директор Клиники кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН Ольга Олисова.

Для создания комбинированных биочернил ученые использовали гидрогель со сфероидами - агрегатами клеток, которые используются в качестве строительных блоков. Туда же добавляют компоненты, которые обеспечивают регенерацию тканей и обладают противовоспалительным эффектом. Поэтому новая технология может помочь даже в очень тяжелых случаях - например, людям с гангренозной пиодермией.

"В Сеченовском университете уже разработали свой метод лечения этого заболевания, в основе которого лежит метод иммуносупрессии и используются кортикостероидные препараты, но использование биопринтера станет новым шагом в помощи таким пациентам", - рассказала участник проекта, ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А.Рахманова Екатерина Грекова.

Биочернила изготавливают непосредственно перед проведением операции. "Принцип их действия напоминает работу двухкомпонентного клея. При смешивании составляющих биочернил происходит химическая реакция, в результате которой молекулы компонентов соединяются и образуют прочную гелеобразную структуру", - пояснил младший научный сотрудник Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Дмитрий Ларионов.

Однако еще требуется отработать оптимальные условия для нанесения биоматериала на раневую поверхность. Первые тесты будут проводиться на мини-пигах, а когда технология будет отработана, появится возможность помогать пациентам.

Исследование проводят при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда.