Учёные напечатали мышечную ткань в космосе с точностью, как в теле

Лейсан Садыкова Автор статьи

Учёные из Цюрихской высшей технической школы (ETH Zurich) впервые напечатали мышечную ткань, максимально приближенную к естественной, в условиях невесомости. Это достижение, подробно описанное в журнале Advanced Science, стало важным шагом для развития космической биомедицины и будущего выращивания человеческих органов на орбите.

Команда под руководством доктора Парта Чансориа провела серию параболических полётов, имитирующих микрогравитацию. В ходе эксперимента специалисты использовали специальное вещество — биочернила, состоящие из живых клеток и материала-носителя. В условиях отсутствия гравитации удалось сформировать мышечные волокна, выстроенные с высокой точностью, как в человеческом теле. На Земле повторить этот процесс сложно, поскольку вес биочернил вызывает деформацию структур до их застывания.

Для проведения эксперимента была создана инновационная система биофабрикации G-FLight (Gravity-independent Filamented Light), которая позволяет печатать жизнеспособные ткани всего за несколько секунд. 3D-печать проводилась в 30 параболических циклах, и результаты показали, что структура ткани, созданной в невесомости, по жизнеспособности клеток и количеству мышечных волокон полностью сопоставима с земными образцами. Кроме того, технология даёт возможность длительного хранения биосмол с клетками, что особенно важно для космических миссий.

Учёные считают, что такие эксперименты открывают путь к созданию органных моделей прямо на борту Международной космической станции и будущих орбитальных лабораторий. Это позволит изучать заболевания, связанные с атрофией и старением мышц, а также тестировать новые препараты в условиях, приближённых к физиологическим.

Ранее в этой области уже были значимые достижения: в 2019 году российские космонавты впервые напечатали на МКС хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна с помощью 3D-биопринтера «Орган.Авт», а в 2024 году компания Redwire запустила на орбиту установку для печати сердечных тканей. Исследование ETH Zurich стало новым этапом в развитии космической биотехнологии и возможным началом новой эры регенеративной медицины.

Источник: ETH Zurich