Международная группа шведских и британских учёных разработала новый метод культивирования стволовых клеток, который может решить проблему крупномасштабного производства.
Плюрипотентные стволовые клетки — это незрелые недифференцированные клетки, которые могут превращаться в клетки любых органов и тканей. Их можно применять в регенеративной медицине, тканевой инженерии, фармакологии и других областях, поэтому спрос на них постоянно растёт. Производство стволовых клеток в нужных масштабах пока невозможно, поскольку доступные методы культивирования или слишком дороги или требуют использования небезопасных для людей веществ. Исследователи Ноттингемского (University of Nottingham) и Уппсальского (швед. Uppsala universitet) университетов разработали метод, который может решить эту проблему.
«Мы вырастили плюрипотентные стволовые клетки в минимальной среде без дорогих биологических субстратов, используя белок под названием «интер-альфа-ингибитор (IαI) трипсина», полученный из крови», — объясняет ведущий автор исследования Сара Пиджуан-Галито (Sara Pijuan-Galitó). — Интер-альфа-ингибитор трипсина содержится в крови в высоких концентрациях и в настоящее время является побочным продуктом очистки лекарственных препаратов».
Член научной группы, доктор Сесилия Аннерен (Cecilia Annerén) комментирует: «Нанесение специальных вспомогательных покрытий на подложку занимает много времени и увеличивает стоимость культивирования человеческих стволовых клеток. Поэтому новый метод поможет сохранить время и деньги при крупномасштабном производстве культур и будет полезен как для фундаментальных исследований, так и для коммерческого применения».
«Белок способствует прикреплению стволовых клеток к пластику для выращивания тканевых культур и улучшает выживание клеток в сложных условиях. Это первый метод культивации стволовых клеток, который не требует предварительно подготовленного биологического субстрата. Он более дешёвый и быстрый и открывает возможность крупномасштабного производства», — добавляет Пиджуан-Галито.
С помощью нового метода учёные собираются улучшить существующие методы контроля дифференцировки клеток и применить их для моделирования болезней. «Мы планируем воссоздать трёхмерное окружение, с которым клетки сталкиваются в организме, чтобы моделирование заболеваний в лабораториях было более точным», — говорит соавтор исследования Кэти Мерри (Cathy Merry).