Озеро Каинды
Озеро Каинды
Марина Ковалева Опубликована сегодня в 17:42

Тихоокеанская дульса может спасти миллионы жизней: неожиданный дар природы

Biointerphases: морские водоросли признаны перспективным материалом для регенерации

Обычные морские водоросли, которые привыкли считать источником йода и пищевых добавок, могут стать ключом к будущему регенеративной медицины. Исследователи из Университета штата Орегон (США) показали, что структуры из красных водорослей способны служить биосовместимым каркасом для выращивания тканей человека. Работа опубликована в журнале Biointerphases и уже привлекла внимание специалистов, занятых поиском альтернатив животным моделям.

Новая роль морских растений

Команда под руководством Гобината Читиравелу использовала разновидность тихоокеанской дульсы — красных водорослей, обитающих у побережья Орегона. Учёные очистили растения, удалили клеточное содержимое и оставили лишь внеклеточный матрикс (ВКМ) - природную структуру, обеспечивающую поддержку клеток.

"Вместо того чтобы использовать каркасы животного или синтетического происхождения, мы хотим применять натуральные материалы для создания тканей, особенно для доклинических испытаний", — заявил Гобинат Читиравелу, автор исследования.

Каркас из дульсы оказался удивительно совместимым с человеческими клетками, особенно с кардиомиоцитами - клетками сердечной мышцы. Это открывает возможность использовать морские растения для восстановления тканей сердца после инфаркта или при врождённых патологиях.

Почему именно водоросли? Они обладают уникальной микроструктурой: естественные поры и волокна создают трёхмерную сеть, напоминающую человеческий ВКМ. К тому же водоросли экологичны, дешевы и доступны в огромных объёмах.

От океана — к лаборатории

Чтобы создать материал, пригодный для клеточного роста, исследователи протестировали несколько методов обработки. Лучшими результатами оказалась обработка дульсы додецилсульфатом натрия (SDS) - мягким детергентом, который используется в биохимии для удаления белков и клеточных остатков.

После такой обработки каркас сохранял прочность, но становился идеально пригодным для заселения клетками. Под микроскопом ткани формировали фиброзные сети, напоминающие структуру сердечной мышцы.

Можно ли сравнить этот подход с животными моделями? Да — и в пользу водорослей. Материалы животного происхождения часто вызывают иммунный ответ или требуют сложной очистки, тогда как растительные биоструктуры не содержат аллергенов и вирусов. Это делает их безопаснее и технологически проще.

Этика и устойчивость: двойное преимущество

Использование морских водорослей решает сразу две проблемы современной науки — этическую и экологическую. Тканевая инженерия до сих пор зависит от животных продуктов: коллагена, желатина, сыворотки. Их производство связано с большим количеством отходов и затрат.

Морские растения позволяют создавать веганские и биоразлагаемые аналоги, что важно не только для медицины, но и для косметологии, пищевой промышленности и фармацевтики.

А что если заменить все животные каркасы растительными? Учёные осторожны в прогнозах. Хотя водоросли демонстрируют отличную совместимость, некоторые ткани — например, костная — требуют большей механической прочности. Поэтому вероятнее всего, новые материалы будут сочетаться с другими биополимерами, образуя гибридные структуры.

Ошибки прежних подходов и альтернатива

Ранее тканевая инженерия делала ставку на синтетические или животные материалы. Однако синтетика часто провоцировала воспаление, а животные каркасы были дороги и вызывали этические споры.

Ошибка: ставка на искусственные полимеры без учёта биосовместимости.
Последствие: разрушение тканей и нестабильность роста клеток.
Альтернатива: природные матриксы из морских водорослей, сохраняющие структуру и позволяющие клеткам формировать устойчивые связи.

"Почему мы не можем использовать морские водоросли? Их в изобилии в океанах, и по сравнению с материалами животного происхождения их стоимость очень низкая", — подчеркнул Читиравелу.

Перспективы для медицины

Пока разработки находятся на лабораторной стадии, но результаты внушают оптимизм. Если метод подтвердит эффективность на живых моделях, он сможет сократить потребность в животных испытаниях и ускорить переход к персонализированным биоматериалам.

  • Каркасы из водорослей могут использоваться для выращивания сердечных, мышечных и кожных тканей.

  • Материал подходит для трёхмерной печати и комбинирования с другими биоосновами.

  • Его структура может служить моделью для изучения заживления и регенерации.

Можно ли ожидать клинических применений в ближайшие годы? Вероятно, да — сначала в форме имплантатов и прототипов для тестирования лекарств, позже — в качестве полноценных трансплантатов.

В перспективе океан может стать новым источником медицинских материалов, где каждое растение несёт потенциал спасения человеческих органов. Водоросли, веками остававшиеся пищевым ресурсом, теперь превращаются в инструмент регенерации — пример того, как природа и наука находят общий язык.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Осадки в Гималаях влияют на формирование горных пород сегодня в 20:05
Вода камень точит и двигает горы: невидимая сила уже меняет карту мира

Учёные из Бристольского университета доказали, что дожди могут буквально «двигать» горы, ускоряя эрозию и изменяя тектонический баланс целых регионов.

Читать полностью »
Мозг формирует отдельные предсказания, а затем создаёт из них поток сознания сегодня в 19:54
Мозг живёт в будущем: как он предсказывает реальность ещё до того, как она случилась

Как мозг склеивает разрозненные сигналы в единую картину реальности — исследование показало, что ключ к этому скрыт в прекунеусе, центре интеграции сознания.

Читать полностью »
Исследователи заявили о рисках размещения 4000 зеркал на орбите Земли сегодня в 19:10
Космические зеркала как проба божественной силы: где проходит грань между наукой и безумием

Калифорнийский стартап готовится осветить Землю из космоса тысячами зеркал, но учёные считают, что проект может навсегда изменить ночное небо.

Читать полностью »
Current Psychology: психопаты используют прикосновения в качестве манипуляции сегодня в 18:33
Страх или холодный расчет: почему манипуляторы по-разному используют прикосновения

Исследование показало, как люди с чертами "темной триады" используют прикосновения для контроля в отношениях. Узнайте о гендерных различиях в манипулятивных тактиках.

Читать полностью »
Учёные Алтайского аграрного университета создали автоматизированную установку для выращивания микрозелени сегодня в 15:51
Микрозелень будущего: как алтайская установка выращивает растения без полива, солнца и человеческих рук

Учёные Алтайского аграрного университета создали установку для автоматического выращивания микрозелени с ультразвуковым увлажнением. Устройство формирует идеальный микроклимат и работает всего от 3 Вт.

Читать полностью »
IJMS: природный белок лактоферрин восстанавливает поврежденные хрящевые ткани сегодня в 14:40
Российские учёные нашли способ заживлять ткани без шрамов — и секрет оказался в молоке

Учёные Сеченовского университета доказали, что лактоферрин способен переключить процесс заживления с рубцевания на восстановление полноценной ткани, открывая путь к новой медицине без шрамов.

Читать полностью »
ТУСУР в 2026 году начнёт разработку нового терморегулирующего покрытия для космических аппаратов сегодня в 13:57
Нанощит против радиации: как новое покрытие продлевает жизнь спутников в открытом космосе

Учёные ТУСУРа создают терморегулирующее покрытие для спутников на основе смол и оксида цинка, которое снизит риск перегрева и продлит срок службы аппаратов.

Читать полностью »
Aif.ru: в России создали убивающие супербактерии молекулы сегодня в 12:34
Один препарат против старости и инфекций: в России нашли неожиданное решение

Учёные МФТИ и Ярославского университета создали молекулы, способные убивать устойчивые к антибиотикам бактерии и замедлять старение клеток.

Читать полностью »