I ricercatori scoprono come stampare il tessuto umano
Sommario:
Se gli scienziati vogliono esaminare una parte specifica del corpo, potrebbero presto essere in grado di premere il tasto "stampa".
Un gruppo di ricerca guidato da scienziati della University of California, San Francisco (UCSF), ha sviluppato una tecnica per stampare tessuti umani all'interno di un laboratorio.
Pubblicità PubblicitàIl processo consentirà ai ricercatori e ai professionisti medici di studiare le malattie e, potenzialmente, di integrare i tessuti viventi.
In uno studio pubblicato su Nature Methods, i ricercatori descrivono la nuova tecnica chiamata DNA Programmed Assembly of Cells (DPAC).
I ricercatori usano il DNA a filamento singolo come un tipo di colla per la ricerca di cellule. Il DNA è scivolato nelle membrane esterne delle cellule, coprendo le cellule in un velcro simile al DNA.
PubblicitàLe cellule sono incubate e se i fili del DNA sono complementari, le cellule si attaccano e le cellule collegate alla fine portano al tessuto.
La chiave per il tessuto personalizzato è il collegamento tra i giusti tipi di cellule.
Pubblicità PubblicitàUlteriori informazioni: La tua farmacia stamperà la tua prescrizione ora »
Testing The Technique
Per testare la tecnica, i ricercatori hanno stampato il sistema vascolare e le ghiandole mammarie.
Le cellule mammarie sono state utilizzate in un esperimento insieme a un gene specifico del cancro.
I ricercatori sono rimasti sorpresi dal fatto che DPAC abbia funzionato affatto, ha detto l'autore senior Zev Gartner, Ph. D., professore associato di chimica farmaceutica presso UCSF.
Siamo rimasti sorpresi dalla capacità di auto-organizzazione di molti dei tipi di cellule che abbiamo inserito nei tessuti. Zev Gartner, Università della California, San Francisco"Inoltre, siamo rimasti sorpresi dalla capacità di auto-organizzazione di molti dei tipi di cellule che abbiamo inserito nei tessuti. "Gartner ha detto a Healthline. "In molti casi, le cellule umane primarie hanno una notevole capacità di auto-organizzarsi - posizionarsi correttamente - quando costruite in un tessuto con dimensioni, forma e composizione generalmente corrette. "
Pubblicità PubblicitàGartner e il suo gruppo intendono utilizzare il DPAC per studiare i cambiamenti cellulari o strutturali nelle ghiandole mammarie che possono portare a guasti tissutali come quelli osservati con tumori metastatici.
Il cancro è solo una malattia che i ricercatori potrebbero studiare usando il tessuto stampato con DPAC.
Inoltre, con le cellule prodotte da DPAC, la ricerca può essere effettuata con il tessuto in un modo che non influisce sui pazienti.
Pubblicità"Questa tecnica ci consente di produrre semplici componenti di tessuto in un piatto che possiamo facilmente studiare e manipolare", ha studiato il co-leader Michael Todhunter, Ph. D., che era uno studente laureato nella ricerca Gartner gruppo, ha detto a PhysOrg. "Ci permette di fare domande su tessuti umani complessi senza dover fare esperimenti sugli esseri umani."
Per saperne di più: Un trattamento con cellule staminali per riparare il menisco strappato"
PubblicitàAdvertisementUn processo difficile
Copiare i suoni del tessuto difficile - e lo è.
Si scopre che quando la ricerca tenta di replicare fantascienza, la realtà presenta più di alcuni ostacoli.
In primo luogo, per copiare il tessuto, i ricercatori hanno bisogno di tutti i diversi tipi di cellule: nel corpo umano ci sono molti diversi tipi specifici di cellule e blocchi che devono essere assemblati correttamente.
Pubblicità"Per copiare veramente un tessuto è necessario ottenere una sospensione di tutti i tipi di cellule corretti", ha detto Gartner. "Trovare i materiali da utilizzare come scaffold che imitano appropriatamente la matrice extracellulare trovata intorno a tutti i tessuti in il corpo rimane una sfida. "
Dopo aver assemblato l'impalcatura, i ricercatori devono installare l'equivalente umano del cablaggio: i vasi sanguigni.
Pubblicità Pubblicità"Vascolarizzazione dei tessuti, i. e. "L'aggiunta di vasi sanguigni attraverso i quali si possono nutrire i nutrienti e i reagenti rimane una sfida importante", ha detto Gartner. "Stiamo lavorando su tutti questi o cercando approcci sviluppati da altri ricercatori. "
Per saperne di più: Parte del corpo cresciuta in un laboratorio? »
Una miniera d'oro per il tessuto potenziale
Indipendentemente dagli ostacoli, il tessuto stampato è un potenziale tesoro.
Il funzionamento del tessuto stampato potrebbe essere utilizzato per testare come una persona reagirebbe a un determinato tipo di trattamento. Potrebbe anche essere usato nei corpi umani come tessuti umani funzionali di polmoni, reni e circuiti neurali.
A breve termine, i ricercatori stanno usando DPAC per costruire modelli di malattie umane per saperne di più sui disturbi in un ambiente di laboratorio.
"Questi possono essere usati come modelli preclinici che potrebbero ridurre significativamente il costo dello sviluppo dei farmaci", ha detto Gartner. "Potrebbero anche essere usati nella medicina personalizzata, i. e. un modello personalizzato della tua malattia. Stiamo anche utilizzando DPAC per modellare cosa va storto nei tessuti umani durante i passaggi chiave nella progressione della malattia. Ad esempio, durante il passaggio dal carcinoma duttale in situ (DCIS) al carcinoma duttale invasivo della mammella. "
Prevediamo di utilizzare DPAC per testare e valutare nuove strategie per la costruzione di tessuti e organi funzionali per il trapianto. Zev Gartner, Università della California, San FranciscoLe applicazioni a lungo termine potrebbero essere infinite.
"Prevediamo di utilizzare DPAC per testare e valutare nuove strategie per la costruzione di tessuti e organi funzionali per il trapianto", ha detto Gartner. "Per rimuoverlo, dobbiamo capire in che modo le cellule si costruiscono nei tessuti e in che modo questi tessuti vengono mantenuti e riparati durante la normale funzione tissutale e l'omeostasi. "
La differenza tra l'utilizzo a breve e lungo termine della tecnologia come DPAC è una comprensione delle complessità dei tessuti. Il corpo umano è composto da oltre 10 trilioni di cellule di diverso tipo. Ognuno ha un ruolo specifico nella funzione umana.
"Se riusciamo a capirlo, dovremmo essere in grado di progettare razionalmente approcci per costruire tessuti e organi sostitutivi", ha detto Gartner."È un obiettivo elevato, ma che siamo in una posizione migliore per realizzare utilizzando tecniche come DPAC. “