Для тела нужны запчасти.
Человек сложное явление природы, хрупкое и не вечное. Обидно, но жизнь его подчас зависит от правильной работы всего одного органа: если он отказывает, то смерть неминуема. Успехи в регенерации органов и тканей в последние годы произвели настоящую революцию в медицине и терапии ранее неизлечимых заболеваний.
Пока что открытия в области регенерации тканей используются для терапии в единичных случаях в клинических испытаниях и экспериментах. Но это - колоссальный прогресс в медицине, совершенно немыслимый еще несколько лет назад. Ученые все ближе подбираются к решению проблемы запасных частей для тела человека.
Стволовые (базовые клетки) и их возможные в будущем заместители для регенерации тканей – клетки программируемые имеют огромный терапевтический потенциал, который еще предстоит изучить и научиться использовать полностью. Если это удастся сделать, станет возможной радикальная терапия для многих неизлечимых на сегодняшний день заболеваний.
В настоящее время, если повреждается жизненноважный орган, и эти нарушения в нем необратимы, то нередко единственным средством спасения является трансплантация. Дорогие читатели, если вы читаете эту статью не на сайте Посольства медицины, то она заимствована там неправомочно. Чтобы избежать отторжение транспланта, при пересадке органов нужно полностью отключить иммунную систему у пациента, а это делает человека беззащитным перед инфекциями.
Серьезные трудности в получении органов для трансплантации нередко не позволяют провести такую операцию вовремя, и делается их значительно меньше, чем требуется. Безусловно, умение создавать искусственным способом органы «на заказ» свои для каждого пациента было бы эффективным решением этих проблем.
Достижения медицины последних лет в работе со стволовыми клетками просто поражают воображение. Ученые могут заставить их расти, размножаться, разрушаться и становиться бессмертными.
Однако, гораздо меньше возможностей пока что имеется на следующем этапе регенерации – формировании ткани, которая представляет собой клеточную массу, действующую в унисон и выполняющую определенную функцию.
Эта проблема остается сложной для нынешней медицинской науки. Ведь в ткани не все клетки имеют одинаковую структуру и функции. Одни из них занимаются непосредственным выполнением необходимого для организма действия (например, получают кислород из воздуха), другие формируют каркас органа, третьи выполняют защитные функции и т.п.
И тем не менее, уже удалось сделать искусственную ткань легких. Для этого была использована структура легких мышей, куда были помещены клетки, выращенные лабораторным способом. В ходе этих экспериментов, новая легочная ткань дышала в течение нескольких часов.
В другом эксперименте была получена легочная ткань в виде отдельной культуры (массы). Использовать ее для трансплантации ученые пока не умеют, но на ней можно изучать, как работают легкие, чтобы вплотную подойти к решению создания искусственного органа.
После того, как удастся изучить механизмы работы тканей, возникнет еще одна проблема: придание искусственным органам натуральной формы в трех измерениях, необходимой для правильного функционирования.
На примере создания искусственного легкого можно наглядно убедится в том, что терапия заболеваний внутренних органов, вполне возможно, в будущем будет заключаться в замене износившегося больного органа на новый, как делается это сейчас запчастями к машине. Конечно, пока что эти представления выглядят довольно фантастическими, но судя по всему, медицинской науке вполне по силам сделать их реальностью уже в недалеком будущем.