Интересное Полезное Развлечения
КиноТестыЗдоровьеСоветыСпортЕдаЖивотныеЮморПутешествияИсторияНаука и техникаМузыкаКосмосКомпьютерные игрыОбществоЗнаменитостиДизайнПогодаКультураЭкологияТехнологииНедвижимостьСтильИнтернетАвтоЛитератураГородПолитикаЭкономикаВидеоПроисшествияОбразованиеВоенное делоРелигияКриминалБизнесПравоВоенные конфликты

Ученые Кильского университета вырастили клетки мозга в сверхлегком 3D-материале

Флуоресцентные астроциты под микроскопом: клетки демонстрируют свой цитоскелет красным цветом, специфический для астроцитов маркер коннексин 43 — зеленым, а ядра клеток — синим.
Созданный материал открывает новые возможности для изучения функций мозга.

До сих пор выращивать клетки мозга в 3D было очень сложно: обычные 3D-каркасы либо были слишком жесткими, либо быстро разрушались, не позволяя клеткам нормально взаимодействовать. Недавно команда ученых из Кильского университета (Германия) создала новый материал — аэрогидрогели.

Это сверхлегкие, пористые 3D-структуры, на которых человеческие мозговые клетки (астроциты и микроглия) могут расти, формировать сети и обмениваться сигналами почти как в настоящем мозге. В разработке участвовали специалисты из Кильского университета, Гарвардской медицинской школы (США) и Оксфордского университета (Великобритания).

Как создавались аэрогидрогели

В основе нового материала — тетраподальные кристаллы оксида цинка (t-ZnO), которые образуют прочный трехмерный «скелет» с четырьмя «ногами». На этот каркас наносят ультратонкий слой гидрогеля с помощью метода инициированного химического осаждения из паровой фазы (iCVD). Затем оксид цинка удаляют, и остается только легчайший гидрогелевый каркас, похожий на вату или перо.

Преимущества перед обычными 3D-каркасами:

«Наши аэрогидрогели имитируют внеклеточное пространство мозга. Мы можем точно настраивать механические свойства, чтобы адаптировать материал под разные органы», — говорит профессор Райнер Аделунг, один из авторов разработки.

1 / 1Изображение тетраподального оксида цинка, полученное с помощью электронного микроскопа. Четырехлучевые кристаллы образуют исходный каркас для аэрогидрогелей, который впоследствии трансформируется в сверхлегкую гидрогелевую сетку. 1 / 1Изображение тетраподального оксида цинка, полученное с помощью электронного микроскопа. Четырехлучевые кристаллы образуют исходный каркас для аэрогидрогелей, который впоследствии трансформируется в сверхлегкую гидрогелевую сетку.© Kiel University

Как клетки взаимодействуют в новом материале

Ученые вырастили на аэрогидрогелях человеческие астроциты (поддерживают нервную ткань) и микроглию (иммунные клетки мозга). Чтобы проверить их взаимодействие, они вызвали воспалительный ответ, добавив липополисахарид (LPS) — компонент, который имитирует инфекцию. При одиночном культивировании микроглии воспалительная реакция была выраженной: повышалась экспрессия провоспалительных факторов, снижалась жизнеспособность клеток.

В совместной культуре с астроцитами интенсивность воспаления существенно снижалась, а выживаемость клеток улучшилась. При этом клетки не контактировали напрямую — они были разделены порами материала. Тем не менее астроциты эффективно подавляли чрезмерную активацию микроглии. Это свидетельствует о том, что в аэрогидрогелях клетки мозга способны к межклеточному взаимодействию через диффузию сигнальных молекул — даже без физического контакта.

Созданный учеными материал открывает новые возможности. Он позволит:

Ранее из головастиков сделали киборгов, чтобы изучить их мозг.