3D-печатная роговица вернула зрение пациенту
В Израиле впервые успешно пересадили пациенту роговицу, напечатанную на 3D-принтере, что позволило восстановить зрение. Эта технология может решить проблему нехватки донорских тканей и изменить подход к лечению слепоты.
Salus
Впервые в истории пациент с юридической слепотой успешно получил пересаженную роговицу, напечатанную на 3D-принтере, что позволило восстановить его зрение. Это событие стало значительным прорывом в области регенеративной медицины и воспроизведения человеческих тканей.
Детали операции и инновации
Операция была проведена в Институте глазных болезней Рамбам в Хайфе, Израиль, совместно с компанией Precise Bio, специализирующейся на биофабрикации и регенеративных технологиях. Процедура, завершившаяся в конце октября, включала имплантацию роговицы, полностью выращенной из культивированных живых человеческих клеток, а не из донорской ткани.
Значимость достижения
Это открытие может изменить жизнь миллионов людей по всему миру, находящихся в группе риска потери зрения из-за роговичной слепоты. Роговица может быть повреждена вследствие травм, инфекций или генетических нарушений. Хотя пересадки роговицы имеют высокий процент успеха (около 97%) и донорская ткань доступна в развитых странах, таких как США, где ожидание занимает всего несколько дней, в других регионах мира отсутствие специализированных банков тканей и инфраструктуры приводит к годам ожидания.
Преимущества 3D-печати роговицы
Интересно, что с помощью 3D-печати из одной роговицы здорового донора, выращенной в лаборатории, удалось создать около 300 роговичных имплантов. Это означает, что технология способна решить проблему нехватки донорской ткани в разных странах.
История разработки и перспективы
Первая 3D-печатная роговица была создана в 2018 году в Университете Ньюкасла (Великобритания). Компания Precise Bio отмечает, что разрабатывала свою систему 3D-печати в сотрудничестве с клиницистами на протяжении последнего десятилетия, что демонстрирует, сколько времени требуется для перехода от научного открытия к практическому применению.
Кроме того, технология может быть использована для печати сердечной ткани, а также клеток печени и почек. Конечно, перед коммерциализацией необходимы тщательные проверки и клинические испытания, однако в ближайшие годы эта разработка может стать спасением для многих пациентов, нуждающихся в трансплантации органов при ограниченном предложении.
