В мире по состоянию на 2021 насчитывается более 5 миллионов человек находящихся на диализе (искусственная почка) и всего лишь небольшой процент из них во время получит новые трансплантаты. Такова реальность. Однако сочетание 3D-биопечати и тканевой инженерии на основе стволовых клеток может переломить ситуацию и предложить новые способы лечения хронических заболеваний почек.
Сегодня Trestle Biotherapeutics, новый стартап, работает над созданием функциональной почечной ткани для восстановления почек и заместительной терапии, опираясь на открытия, сделанные учеными Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона А. Полсона (SEAS), Института биологического инжиниринга Wyss при Гарвардском университете и Женской больницы Бригама.
Органоиды почек.Wyss Institute at Harvard University
Новые методы лечения почечной недостаточности ждут своего часа
Управление по развитию технологий Гарварда (OTD) предоставило компании лицензию на внедрение в коммерческую эксплуатацию целого комплекса технологий регенеративной медицины почек на основе стволовых клеток и 3D-биопечати, разработанных в этих университетах.
Эта инновационная технология была разработана группой исследователей в лаборатории Дженнифер Льюис, профессора биологической инженерии имени Хансйорга Уисса в SEAS.
"Более десятка членов моей лаборатории внесли свой вклад в инновации в области тканевой инженерии, которые позволили создать эту технологическую платформу", - пояснила Льюис в пресс-релизе. "Совсем недавно мы разработали новый метод биопроизводства, известный как метод жертвенной записи в функциональную ткань (SWIFT), который позволяет изготавливать васкуляризированные ткани почек. Я рад, что компания Trestle приступила к реализации этой надежной технологии для удовлетворения растущей потребности в тканях и органах".
Сотрудничество между лабораторией Льюиса и исследователями из Бригхэма имело решающее значение для успеха этого метода. Исследователи разработали подход in vitro для получения органоидов почек из человеческих плюрипотентных стволовых клеток.
Хотя эти тканевые конструкции имели достаточное количество хорошо организованных нефронов, у них отсутствовала сосудистая сеть, наполняемая кровью. Исследователи смогли преодолеть эту проблему, подвергая органоиды воздействию жидкостей на биоинженерных устройствах, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Methods. Исследователям удалось получить васкуляризированные органоиды почек с улучшенным развитием нефронов in vitro (в пробирке).
"Мы впервые смогли продемонстрировать более совершенную архитектуру и функциональность органоидов почек человека. Это важно для создания тканевых сегментов для использования в тестировании лекарств и моделировании заболеваний и, в конечном счете, для терапии in vivo (внутри живого организма)", - пояснил Рюдзи Моризане, который в настоящее время является доцентом Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы.
Именно в этом направлении и работает команда Trestle Biotherapeutics. Команда будет комбинировать эти подходы с другими решениями по производству клеток и тканей, и стремиться к своей цели - созданию биоинженерной ткани, способной выполнять жизненно важные функции почек, в качестве нового варианта стандартного лечения для пациентов с почечной недостаточностью.
Источники: Harvard University,
https://www.seas.harvard.edu/news/2022/02/harvard-university-licenses-kidney-engineering-technology-trestle-biotherapeutics

