為您提供各行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)私人定制開(kāi)發(fā)解決方案
開(kāi)天辟地!科學(xué)家首次打印出“會(huì)呼吸”的肺
相比別的修理工,醫(yī)生修起人來(lái)可是要難上不少。且不說(shuō)人體的復(fù)雜性,單就沒(méi)有備用“零件”這一點(diǎn),就足以讓人吐血了。
目前的器官移植別人捐獻(xiàn)的器官,受排異反應(yīng)和供體來(lái)源的限制,難以廣泛應(yīng)用。而通過(guò)組織工程人造器官,看起來(lái)很美好,現(xiàn)實(shí)卻很骨感,特別是心肝脾肺腎這樣的實(shí)體器官,光長(zhǎng)出相應(yīng)的細(xì)胞還不算完,得有正確的結(jié)構(gòu)才能行使它們的正常功能。
近日,萊斯大學(xué)的Bagrat Grigoryan、Kelly Stevens和Jordan Miller等,通過(guò)三維光刻技術(shù),使用生物相容的水凝膠,3D打印了一個(gè)包含血管和氣道的肺臟模型,在其中實(shí)現(xiàn)了血液的氧合;還構(gòu)建了一小塊肝臟,移植 到小鼠體內(nèi)后成功存活。相關(guān)研究獲得Science封面推薦[1]。
通過(guò)組織工程再生器官,哪里壞了換哪里,可以說(shuō)是人們?cè)卺t(yī)學(xué)上的一個(gè)理想,甚至有人幻想通過(guò)不斷的更換器官,使人體成為一條忒休斯之船,達(dá)到永 生。而近些年火熱的3D打印技術(shù),更是為通過(guò)組織工程制造器官打開(kāi)了一扇大門(mén),像組織工程的耳廓軟骨,就已經(jīng)從小鼠走向臨床,用于修復(fù)小耳畸形患者的外耳 [2]。
不過(guò)外耳軟骨畢竟沒(méi)有什么復(fù)雜的結(jié)構(gòu)。此前成功產(chǎn)生下一代的3D打印卵巢,也只是打印了個(gè)支架把卵泡放進(jìn)去,其中供血的血管還是植入后由宿主生成的。這樣的技術(shù)要想拿來(lái)生成實(shí)體器官,差的還是不少的。
實(shí)體器官的功能,離不開(kāi)其中復(fù)雜的空間結(jié)構(gòu),比如心臟的兩房?jī)墒?個(gè)瓣膜、肝臟的肝小葉、脾中的脾索和脾血竇、肺中交織在一起的血管和氣道、腎臟的腎單位,乃至血管中定向開(kāi)啟的瓣膜,都是這些器官發(fā)揮功能必不可少的結(jié)構(gòu)。
為了制作出這些復(fù)雜的結(jié)構(gòu),研究人員選擇了三維光刻技術(shù),通過(guò)光照使光敏樹(shù)脂局部聚合,打印出特定的結(jié)構(gòu)。相比逐點(diǎn)打印的傳統(tǒng)噴墨式3D打印,三維光刻可以同時(shí)處理幾百萬(wàn)個(gè)體素,再輔以檸檬黃遮光,打印的效率和精度都大幅提高了。
光說(shuō)不練假把式,研究人員先用三維光刻打印了一小段帶瓣膜的血管,小試牛刀一下。
接下來(lái)就要挑戰(zhàn)一下更高的難度了。肺臟中有血管和氣道這兩套互相糾纏在一起,又不互通的管道,三維光刻能完成嗎?
暗紅色的無(wú)氧血液流進(jìn)去,鮮紅色的富氧血液流出來(lái)。不過(guò)肺里面完成氣體交換的可不是這么一根管子,是肺泡和周?chē)拿?xì)血管網(wǎng)。
除了肺,研究人員還嘗試制作了一小塊肝。水凝膠包裹的肝細(xì)胞中白蛋白啟動(dòng)子的活性比單細(xì)胞狀態(tài)高出了60倍!同時(shí)由于總粒徑超過(guò)了組織工程三維 光刻儀的體素大小,研究人員還構(gòu)建了一個(gè)更為高級(jí)的載體,把這些被水凝膠包裹的肝細(xì)胞附著在天然的纖維蛋白上,其間也留有作為血管的空隙。
隨后,研究人員向空隙中種入了人臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞,然后將這一小塊“肝臟”植入了慢性肝損傷的小鼠體內(nèi)。14天后,這些植入的“肝臟”中依然可以檢測(cè)到活躍的白蛋白啟動(dòng)子,其中的肝細(xì)胞成功存活!
論文共同通訊作者Stevens教授表示:“組織工程學(xué)在這方面已經(jīng)掙扎了一代人的時(shí)間。有了這項(xiàng)研究,我們現(xiàn)在可以更好地問(wèn),‘如果我們能打 印出看起來(lái)甚至呼吸起來(lái)更像我們身體健康組織的組織,那么它們的功能是否也會(huì)更像那些組織?’這是一個(gè)重要的問(wèn)題,因?yàn)榻M織功能的好壞將會(huì)影響它作為一種 治療方法的成功程度。”