https://biolabmix.ru/catalog/rna-transcription-mrna/?erid=LdtCKWnpq
Подписаться
Биотехнологии

Тканевая инженерия

Тканевая инженерия

В данной рубрике «Биомолекулы» читатель узнает, что такое органы на чипах и как работает биопринтер, как и для чего ученые выращивают в чашках Петри мышиный желудок, об использовании животных в качестве инкубаторов человеческих органов, и погрузится в фантастический мир конструирования искусственных кровеносных сосудов, зубов и даже (!) сердец. А статья спецпроекта «Старение и долголетие» познакомит с наиболее выдающимися и знаменитыми исследователями, которые создают искусственные органы.

Сортировка

Формат статьи

Период публикации

  • «Био/мол/текст»-2016
    Голова профессора Канаверо
    Обзор
    Иммунология Медицина Нейробиология Тканевая инженерия
    Голова профессора Канаверо
    1517 -0,1
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Голова, живущая отдельно от тела — предмет не одной фантастической повести: «Голова профессора Доуэля», «Человек без тела», «Франкенштейн», наконец, даже мультипликационного сериала «Футурама»! Научная фантастика и наука так тесно переплетены, что порой не удается понять, что реальнее. На арене медицинских открытий, под пристальным взором миллионов зрителей, сейчас находится итальянский нейрохирург Серджио Канаверо, который уверен, что в его силах превратить фантастику в подлинный научный прорыв. Помочь шагнуть медицине в будущее он собирается путем трансплантации головы пациента с мышечной атрофией на донорское тело.
    1 Софья Кабанова 13 октября 2016
  • Старение и долголетие
    Искусственные органы и тканевая инженерия
    Обзор
    Личность Медицина Старение Тканевая инженерия
    Искусственные органы и тканевая инженерия
    11598 5,2
    Спецпроект о проблемах старения мы продолжим рассказом о самых выдающихся и знаменитых исследователях, положивших начало работам по созданию искусственных органов. Большинство из них и сейчас продолжает работу над новыми амбициозными проектами.
    2 Юлия Кондратенко 12 февраля 2016
  • Органы из лаборатории Обзор
    Бионика Медицина Тканевая инженерия
    Органы из лаборатории
    3278 1,6
    Искусственные органы нужны не только для пересадок. На них еще можно тестировать лекарства и изучать межклеточные взаимодействия. В зависимости от целей, для которых получают искусственный орган, он может в различной степени походить на орган природный. Поэтому для разных задач подходят разные стратегии воспроизведения работы органов и их систем. Основным принципам этих стратегий и посвящен наш обзор.
    0 Юлия Кондратенко 17 июля 2015
  • «Био/мол/текст»-2014
    Желудок размером с горошину + человеческий кишечник, выращенный в мыши
    Новость
    Стволовые клетки Тканевая инженерия Эмбриология
    Желудок размером с горошину + человеческий кишечник, выращенный в мыши
    1065 0,7
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Две независимые исследовательские команды из университета в Цинциннати (США) сделали очередной шаг вперед в выращивании человеческих органов из стволовых клеток. Они создали минижелудок, похожий по структуре на настоящий, и функциональный кишечник, который способен переваривать пищу.
    0 Игорь Шандарин 03 ноября 2014
  • «Био/мол/текст»-2013
    Тканевая инженерия: мы живем в матрице
    Обзор
    Стволовые клетки Тканевая инженерия
    Тканевая инженерия: мы живем в матрице
    2214 1,4
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Тканевая инженерия — активно развивающаяся область науки и медицины, в задачи которой входит создание конструкций для восстановления поврежденных, утраченных и даже отсутствующих с рождения тканей/органов человека. В данной статье в популярной форме (в виде отсылки к научно-фантастическому произведению) описано, как создается биологически активный имплантат, составляющий основу тканевой инженерии.
    0 Татьяна Суханова 02 ноября 2013
  • «Био/мол/текст»-2013
    Кровеносные сосуды XXI века
    Обзор
    Медицина Своя работа Тканевая инженерия
    Кровеносные сосуды XXI века
    1406 0,8
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Начало XXI века сопровождается активным развитием тканевой инженерии — дисциплины, объединившей в себе медицину и биотехнологию. Главной задачей этого направления стало создание живых органов для пациентов, нуждающихся в их пересадке. В последнее десятилетие появилось множество работ, свидетельствующих о значительных успехах в этой области. На основе накопленных знаний нами был разработан совершенно новый тканеинженерный сосуд, способный заменить поврежденные артерии. Проведенные эксперименты показали, что с его помощью возможно вырастить кровеносный сосуд непосредственно в живом организме.
    1 Виктория Севостьянова 01 ноября 2013
  • «Био/мол/текст»-2013
    Прорыв в лечении бесплодия
    Новость
    Биомолекулы Вопросы пола Медицина Мнения Тканевая инженерия
    Прорыв в лечении бесплодия
    6746 2,8
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Процент женщин, лишенных радости материнства, с каждым годом возрастает. Среди причин бесплодия всё чаще выделяют первичную недостаточность яичников (ПНЯ). Данная патология заключается в отсутствии фолликулов или нарушении их созревания в ответ на гормональную стимуляцию. Решение проблемы эндокринного бесплодия вследствие синдрома истощения яичников предложили ученые из США и Японии. Им удалось активировать фолликулы яичников в условиях in vitro и имплантировать фрагменты ткани в верхний отдел фаллопиевых труб, что дает женщине шанс стать матерью.
    2 Диана Бирковская 30 октября 2013
  • «Био/мол/текст»-2011
    Тканевая инженерия — окно в современную медицину
    Обзор
    Стволовые клетки Тканевая инженерия
    Тканевая инженерия — окно в современную медицину
    18453 10,2
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Петр I мечтал «прорубить окно в Европу», а ученые нашего времени — окно в современную медицину. Сочетание «медицина + биотехнология» нашло свое отражение в тканевой инженерии — технологии, открывающей возможность восстановления утраченных органов без трансплантации. Методы и результаты тканевой инженерии поражают: это получение живых (а не искусственных!) органов и тканей; регенерация тканей; печать кровеносных сосудов на 3D-принтере; использование «тающих» в организме хирургических шовных нитей и многое другое.
    16 Анастасия Пешкова 19 октября 2011