Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • AlexKud AlexKud 26 постов
  • StariiZoldatt StariiZoldatt 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Трансплантация

С этим тегом используют

Медицина Операция Донорство Сердце Жесть Наука Хирургия Все
340 постов сначала свежее
3
Nislas
Nislas
2 месяца назад

Ответ на пост «Исландец с датской печенью и французскими руками»⁠⁠

На случай, если опять слетит, ссылка на родительский пост тут.

Мне кажется или в таких историях очень большая доля недосказанности? Как почитаешь, так алкоголик/наркоман/инвалид (бывает все вместе или по отдельности) просто осознает что так больше продолжаться не может, берет задницу в кулак (если есть то или другое) и вот у него уже правильное питание, спортзал, новые органы (конечности, модные протезы), он ходит в кругосветку, взбирается на Эверест, в свободное время нянчит детей/внуков и пишет восьмую автобиографическую книгу про превозмогание. А, да, еще и жену красавицу себе где то откопал, после того, как прежняя его на хер послала.

Блять, простите, но откуда у безрукого алкаша, который убил себе печень, деньги на эту самую новую печень, на спортзал, на переезды в другие страны? Или это очередной бред про то, что: нужно только захотеть, сила воли и прочее? Сила воли у алкаша, убившего печень. Ну прямо образец воли в кулаке. И снова про деньги. Да. Есть такой феномен, что алкаш всегда найдет себе выпить, а наркоман дозу. И можно подумать, что раз завязал, сразу высвободились миллионы. Ну да, если он бухал исключительно 25 летний вискарь и нюхал элитный колумбийский кокс с груди не менее элитной эскортницы, то да, месяцок не побухаешь/не понаркоманишь и вот тебе и на спортзал и на новую машину хватит. Но в 99,99% случаев речь то идет про самый дешевый низкосортный шмурдяк, отказ от которого даст прибавку в плюс одну пачку макарон. У меня был сосед инвалид. Пенсию тратил на соевую тушенку с развесными макаронами и разливную водку по 100₽ за 0,5 в пластиковых бутылях. Вот прямо вижу, как он, если бы успел бросить бухать раньше чем помер, завязал, в соседний спортзал пошел, на пп перешел (вы, блин, видели сколько помидоры с огурцами стоят? А куриное филе я сегодня вообще по 530₽ видел), печень бы себе заказал поздоровее... Тут, блин, здоровые крепкие люди не всегда нормальную работу могут найти, а конченная алкота может добиться всего, просто захотеть нужно.

А если все так просто, то может ну его на фиг, учиться, стремиться, развиваться... Ставим будильник на пару лет вперед с мотивационным текстом и на эти самые пару лет в запой/наркотрип уходим (заодно и ногу/руку для верности отпиливаем). Звонит будильник, слушаем речь, бросаем бухать/торчать, меняем печень, пришиваем руку/ногу и идем покорять списки Форбс?

Резюмируя этот гневный спитч: не верю. Или нам в очередной раз втюхивают "ошибку выжившего", где действительно один человек на много миллионов смог, но это никак не гарантирует, что смогут остальные, или откровенно врут и подтасовывают, намеренно скрывая неудобные факты и выставляя наружу те что получше.

P.S. и я сейчас не говорю что стремиться ни к чему не нужно, но вот такие истории как то гавной попахивают.

Показать полностью
[моё] Операция Трансплантация Хирургия Хирург Франция Исландия Пересадка лица Медицина Преодоление Мат Мнение Ответ на пост Текст
1
7235
100podvigov
100podvigov
2 месяца назад

Исландец с датской печенью и французскими руками⁠⁠2

Это не я придумала, это исландец Гудмундур Феликс Гретарссон так рассказывает: «Сам я исландец, печень – от датчанина, руки – французские, а любимая жена – из Польши»

Исландец с датской печенью и французскими руками Операция, Трансплантация, Хирургия, Хирург, Франция, Исландия, Пересадка лица, Медицина, Преодоление, Длиннопост

Между этими фотографиями 5 лет

Гудмундур Гретарссон с 2021 года живет с чужими руками. Исландец стал первым человеком в мире, кому пересадили сразу обе руки – полностью, от плеч.

В 1998 году, когда ему было 25 лет, он работал электриком в Рейкьявике. Однажды его послали на участок высоковольтной линии, по словам начальства, обесточенный. Электрик забрался наверх в полной уверенности, что будет работать на обесточенной линии. Но едва он прикоснулся к проводам, получил удар током в 11 тысяч вольт. Упал с большой высоты и переломал спину в трёх местах, получил перелом шеи. А руки сгорели.

Коллеги Гудмундура пытались сбить пламя куртками, потом кто-то побежал за водой, принёс воду в защитной каске, вылил на парня…

В больнице руки ещё пытались спасти, поэтому ампутации производились поэтапно – всё выше и выше, пока не дошли до плечевого сустава. Всего было проведено 54 операции! Пациент не приходил в себя, кома длилась три месяца.

Исландец с датской печенью и французскими руками Операция, Трансплантация, Хирургия, Хирург, Франция, Исландия, Пересадка лица, Медицина, Преодоление, Длиннопост

Гретарссону 25 лет

Очнувшись в больнице, Гудмундур вместе с шоком и болью испытал облегчение: всё время пока он находился без сознания, его мучали страшные кошмары, а проснуться не получалось.

Исландец с датской печенью и французскими руками Операция, Трансплантация, Хирургия, Хирург, Франция, Исландия, Пересадка лица, Медицина, Преодоление, Длиннопост

Таким его выписали из больницы

И вот его выписали из больницы. Началась другая жизнь, депрессия. С женой развёлся, она ушла с двумя детьми. Стал пить и очень быстро скатился в алкоголики. Однажды на короткое время словно туман рассеялся, и он увидел себя со стороны: безрукий жёлтый доходяга (весил он в тот момент 47 килограммов, после отмены обезболивающих был зависим не только от алкоголя, но и от запрещенных препаратов). И почему-то в этот момент он поклялся вернуть себе руки, будто дело было в них.

Так или иначе, нужно было начинать не с рук, а с печени. Алкоголизм его уже чуть не прикончил. Донорская печень нашлась в Дании, Гретарссона успешно прооперировали.

Постепенно он вышел из состояния зависимости. Занялся адаптивным спортом, йогой (в спортзале он познакомился с девушкой Сильвией и снова женился), выучил английский, так как хотел быть в курсе новостей из мира медицины, много читал и переписывался с ведущими мировыми центрами по трансплантации, чтобы понять, возможна ли пересадка рук.

Да, возможна, ответили ему из Франции. И Гудмундур переехал во Францию. Вместе с врачами из центра Жан-Мишеля Дюбенара он стал ждать операции. Дюбенар был опытнейший хирург, команда была готова, но донора дождаться было проблемно.

Исландец с датской печенью и французскими руками Операция, Трансплантация, Хирургия, Хирург, Франция, Исландия, Пересадка лица, Медицина, Преодоление, Длиннопост

Когда Гретарссон познакомился с Сильвией, он ещё носил вот такие протезы

Много было отказов – и Гудмундур очень хорошо понимал людей, которые отказывали: «Только что умер ваш папа, брат или муж, а к вам подходят и спрашивают, не отдадите ли вы от него руки, мол, всё равно они ему больше не нужны. Он же не конструктор. Логично, что нам отказывали…»

В 2021 году дождались! 50 врачей, штат 4 больниц в течение 15 часов творили чудо. И совершили его. Жан-Мишель Дюбенар руководил операцией (ему на тот момент было уже 80 лет), выполнял действия хирург Арам Газарян. Операция прошла в день годовщины трагедии – в этот день стукнуло 23 года с того момента, как Гретарссон потерял руки.

Исландец с датской печенью и французскими руками Операция, Трансплантация, Хирургия, Хирург, Франция, Исландия, Пересадка лица, Медицина, Преодоление, Длиннопост

Это Арам Газарян

Арам Газарян прогнозировал: успех будет зафиксирован, если пациент сможет сгибать локти. Через полгода после операции этот момент наступил. Сегодня Гретарссон ощущает руки как свои.  Он плавает, играет с внуками, водит машину, полностью сам себя обслуживает. Разве что пуговицы застегивает чуть с большим трудом, чем хотелось бы.

Жан-Мишель Дюбенар с 1965 года практиковал сложнейшие экспериментальные операции, трансплантацией конечностей занимался десятки лет, возвращал пациентам руки. И не только. Вот самые запоминающиеся случаи в его практике:

  • пересадка одной руки в 1998 году. Пересажена кисть, операция прошла успешно, реабилитация тоже. Но через некоторое время пациент перестал принимать лекарства от отторжения тканей, потом стал жаловаться на то, что так и не может ощутить пересаженную конечность как родную и настоял на ампутации

  • пересадка двух рук в 2000 году. Операция прошла успешно, пациент владеет крупной моторикой, носит детей на руках, но мелкая моторика даётся с трудом

  • частичная пересадка лица в 2005 году. Пациентка Изабель Динуар пострадала от укуса собаки, пластические операции были бы неэффективны. Операция по трансплантации лица (нос, щеки, губы, подбородок) шла 15 часов. Она считается успешной, так как вернула Изабель основные функциональные возможности – дышать, пить, принимать пищу. Естественно, операция вызвала самые ожесточенные споры относительно моральной стороны вопроса. Но после неё шанс на нормальную жизнь получили десятки пациентов по всему миру – операции стал проводиться по опыту и образцу. Изабель прожила с чужим лицом всего 12 лет, она умерла от рака. Пишут, что причиной рака могли стать препараты, направленные против отторжения тканей

Исландец с датской печенью и французскими руками Операция, Трансплантация, Хирургия, Хирург, Франция, Исландия, Пересадка лица, Медицина, Преодоление, Длиннопост

Так выглядела Изабель Динуар через несколько лет после операции

Жан-Мишеля Дюбенара не стало в том же 2021 году, когда под его руководством была проведена последняя сенсационная операция. Путешествуя с семьёй, он потерял сознание в аэропорту в Стамбуле и умер. Доктору было уже за 80. Делать сложнейшие операции он начал ещё в 1960-е.

Исландец с датской печенью и французскими руками Операция, Трансплантация, Хирургия, Хирург, Франция, Исландия, Пересадка лица, Медицина, Преодоление, Длиннопост

А это легендарный доктор Жан-Мишель Дюбенар

Когда мне только попалась эта история и я захотела найти как можно больше подробностей, чтобы собрать небольшой очерк, я поняла, что в категории историй про преодоление она такая не одна…

Показать полностью 6
[моё] Операция Трансплантация Хирургия Хирург Франция Исландия Пересадка лица Медицина Преодоление Длиннопост
380
7
user6169780
3 месяца назад
История болезни

Ответ на пост «Задача: попасть в список на трансплантацию»⁠⁠1

Мне сейчас 44 (1981 гр). В 2019 тоже попал в больницу с тем же самым. Креатенин 1300 был. Срочно сделали фистулу(потом через полгода встала). Слава богу не пришлось резать правую руку, сделали на левой просто чуть дальше. На трансплантацию не хочу вставать. Буду ждать результаты опытов по клон рованию и выращиванию органов. Думаю к 2035 что то уже будет. Тоже с врачами стал экспертом. Живу во Владивостоке. По фистуле не парюсь. На работе тоже хожу с коротким рукавом. На улице летом так же в футболке. Может тут спросят, а как же, это некрасиво и т.д. как мне сказали врачи, вам жить или красота. Мазать гипариновой мазью хорошая идея. Всё время забываю. Фистула не так топорщица. Ещё пропи аю раз 1,5 -2 месяца детралекс. Тоже помогает. Вообщем держитесь. Медицина у нас становиться лучше. Но до медкапсул мы вряд-ли дотянем. На надо надеяться.

Диализ Гемодиализ Трансплантация Болезнь Длиннопост Ответ на пост Текст
0
16
Jeffild
4 месяца назад
История болезни

Сумка, статистика и полезные ссылки⁠⁠

Пока ждёшь вызова на трансплантацию, можно озаботиться сбором сумки со всем необходимым, потому как сразу же после звонка время начинает поджимать. В Челябинске мне ничего на этот счёт не сказали и не выдали списка, так что я нашёл на просторах интернета перечень вещей, рекомендованных для стационара. Моим источником стал сайт вполне уважаемого НИИ Склифосовского. Согласно ему, после подтверждения со стороны пациента, с собой нужно взять:

  • документы (паспорт, полис ОМС, СНИЛС);

  • компрессионные чулки или эластичные бинты для ног (4 шт. по два на каждую ногу);

  • для пациентов с сахарным диабетом: инсулин (короткий и продлённый), пара запасных иголок, глюкометр;

  • для пациентов на перитонеальном диализе: пакет с раствором для ПД (лучше 2) и всё для залива - зажимы, перчатки, антисептик, колпачки;

  • бритвенный станок и мыльные принадлежности;

  • туалетная бумага;

  • шлёпанцы для душа;

  • полотенце;

  • свои лекарства, которые принимаешь;

  • телефон и зарядное устройство.

И список того, что родные могут привезти позже:

  • бандаж;

  • одноразовые маски;

  • мячик или шарик для надувания пляжный;

  • сменные комплекты белья;

  • вата, пелёнки, гигиенические салфетки и т.п.;

  • кружка, тарелка, ложка;

  • часы;

  • и ещё зачем-то обычные овсяные хлопья без добавок.

Также хорошо выписать на бумагу список препаратов, которые принимаются постоянно, в какое время и в каких дозировках. Сюда подойдёт, к примеру, схема таблеток от гипертонии из прошлого поста. Документы можно дополнительно отксерить - мало ли, понадобятся копии.

В свои два предыдущих визита в областную больницу я успел немного пообщаться с парнями, перенёсшими пересадку, а также созванивался с бывшими пациентами нашего диализного центра, которые снова живут полноценной жизнью. В среднем операцию ждут 2 года, но бывает и везёт. В первый приезд в палате был парень, который ждал почку что-то около четырёх месяцев, а лёг в больницу из-за анализов (у него там что-то стало хуже нормы, пришлось проходить обследования и корректировать приём препаратов). Во второй приезд были два других парня, первый к тому моменту был пересажен уже 13 лет, второй 9 лет. Одному около 30 лет, второму лет 25 и вроде как всё у них в целом наладилось. У того что помоложе гипертония, но это уже на уровне обычных проблем. Первый ждал почку полгода (операцию ему, как ребёнку, проводили в Москве), второй сколько ждал не знаю. Раз в год они обязательно обследуются в больницах, продолжают пить свой курс. Ребята хорошо так набрали вес. Оказалось, это из-за преднизолона, который им назначили в качестве иммуносупрессанта, - он сильно повышает аппетит.

Немного статистики. Недавно прочёл, что в Челябинской области первую пересадку почки выполнили всего-то в 2009 году, представляете? С тех пор прошло 204 операции (по состоянию на конец октября 2024 года). В 2015 году была первая трансплантация печени, в 2017 - сердца и костного мозга. В ковидный период количество операций значительно уменьшилось, но в последние пару лет в нашей области отмечается значительное увеличение донорской и трансплантационной активности. По состоянию на конец сентября 2022 года (актуальнее информации пока не нашёл) в области 1200 человек посещали гемодиализ, из них 236 находились в листе ожидания. Понятно, что эти цифры постоянно меняются, но в принципе картина ясна.

Кстати, на саму операцию могут вызвать сразу несколько человек. Не обязательно что так будет, но может случиться. Ещё раз возьмут анализ крови, всё перепроверят. Главное убедиться кто лучше подходит по ключевым показателям. Так что нужно быть морально готовым скататься просто так. Это особенно волнительно когда живёшь в другом городе, ведь людям из областного центра ехать до больницы условно полчаса, а вот мне часа 4. Хорошо, что в аспекте времени почка наименее притязательный орган из всех.

В общих же чертах: после операции, если осложнений нет, спустя сутки в реанимации переводят в палату. Реабилитация занимает около месяца, в течение которого постоянно идёт проверка крови, мочи, делают УЗИ, на первых порах может потребоваться гемодиализ (что нормально), то есть пристальное внимание врачей обеспечено. После выписки нужно сдавать кровь поначалу раз в неделю, затем раз в пару недель и всё реже. В места большого скопления людей лучше ходить в маске. Физическая нагрузка на ближайшие полгода запрещена, в том числе потому, что по статистике наибольшая вероятность отторжения в первые 3-4 месяца. Количество таблеток вместе с иммуносупрессантами каждый год постепенно снижается. По прежнему существуют ограничения в еде, соли, но по прошествии времени они смягчаются. Воды же, чтобы почка заработала, пить нужно побольше, что с непривычки трудновато.

Вообще, я наткнулся на сайт, информация с которого помогла прояснить некоторые вещи. Статья на нём называется "100 вопросов трансплантологу".

Для интересующихся оставляю ссылку: https://пропечень.рф/100voprosov/

Несмотря на то, что сайт о печени, ответы актуальны и для пересадки почек. Правда вопросов там 90, а не 100, но всё равно познавательно.

Здесь можно узнать актуальное количество операций по стране:

https://www.transpl.ru/about/statistics/

А здесь просто много информации на тему:

https://rustransplant.com/transplantaciya-pochki/

Показать полностью
[моё] Диализ Гемодиализ Трансплантация Болезнь Текст
7
219
scinquisition
scinquisition
4 месяца назад
Наука | Научпоп
Серия О науке интересно

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее⁠⁠

Смотрите это видео без рекламы и VPN по ссылке ↗

Людям не хватает органов. Чаще всего — почек, печени и сердца. Только в США сейчас трансплантации ожидает более 104 тыс. человек. Коммерческое донорство запрещено практически везде. Нет, ты не можешь продать почку на Авито. В некоторых странах, например, в России существует презумпция согласия, когда после смерти вы автоматически становитесь донором, если при жизни не указали обратное. Но это работает далеко не везде. Так, во многих мусульманских странах донорство не приветствуется.

В республике Бангладеш донорами по закону могут быть только родственники. При этом местные священнослужители активно выступают против пересадки органов. Якобы она нарушает святость человеческого тела. Под их влиянием многие отказываются от донорства или трансплантаций. Хотят, чтобы их хоронили нетронутыми, чего бы это ни стоило. Мёртвое тело важнее жизни живого. К вопросу о религии.

Но даже светская Швейцария одобрила презумпцию согласия только в 2022 году — и до сих пор её не ввела. А до этого у них считалось, что такая система нарушает право на физическую неприкосновенность тела и не уважает желания умершего.

Тем временем траты на медицинское обслуживание людей, ожидающих пересадки, с каждым годом увеличиваются. Например, людям в очереди на почку нужен диализ. А ещё семья донора в последний момент может изменить решение. И за кулисами этой драмы — настоящий триллер под названием «Рынок черной трансплантологии». Торговля людьми, фейковые группы поддержки, где предлагают приобрести почку нигерийского принца за бешеные деньги, и неуловимые врачи-оборотни. По некоторым данным, более 10% мировых трансплантаций проводятся незаконно.

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее Ученые, Исследования, Научпоп, Наука, Эволюция, Органы, Трансплантация, Трансплантология, Биология, Видео, YouTube, Длиннопост

Поговаривают, что богатые люди могут позволить себе сколько угодно почек. И печень меняют после каждого Нового года. На этот счет даже есть мем про Рокфеллера. Якобы к 99 годам он сделал шесть пересадок сердца. На самом деле эту байку запустил сайт фейковых новостей World News Daily Report. Если что, это был жирный намек на бессердечность и привилегированность элит.

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее Ученые, Исследования, Научпоп, Наука, Эволюция, Органы, Трансплантация, Трансплантология, Биология, Видео, YouTube, Длиннопост

Короче, людям нужны органы. Но где их взять? Достаточно научиться создавать в большом количестве молодые, крепкие, функциональные органы. Всего-то! Но что, если я вам скажу, что прямо сейчас развиваются не один, не два, не три, а целых четыре инновационных биотехнологических подхода, каждый из которых потенциально может решить проблему нехватки органов?

В массовой культуре полно антиутопических сценариев про выращивание клонов на органы. Например, фильм Майкла Бэя «Остров».

Или вот в книге Нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» людей с детства воспитывают как будущих доноров.

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее Ученые, Исследования, Научпоп, Наука, Эволюция, Органы, Трансплантация, Трансплантология, Биология, Видео, YouTube, Длиннопост

Есть даже генетическая опера «Repo! The Genetic Opera». Сюжет в том, что есть суперкорпорация GenCo, которая предоставляет органы в ипотеку. Если человек вовремя не расплачивается, к нему приходит Рипомен, Конфискатор. И эти органы насильственно изымает. Обычно с летальным исходом.

Сразу скажу, что решение, конечно же, не в этом. Да, отдельные ученые рассуждают о том, что можно было бы выращивать, например, клонированные тела без мозга, с каким-нибудь генетическим дефектом, чтобы обойти этические барьеры. Но всё равно вынашивать эти тела должны будут женщины, рискуя своим здоровьем, причем больше, чем при обычной беременности. Увы, полноценную искусственную матку пока никто не изобрел, хотя в этом направлении и идут работы. Да и вероятность смерти безмозглого клонированного тела будет высокой, а уход за ним – дорогим: искусственное питание, вентиляция легких, борьба с пролежнями, инфекциями. Короче, тут я скептичен.

Но фантазии про клонов появились не на пустом месте. Первой пересадкой целого органа в истории человечества была пересадка почки от клона к клону. Операцию провели между братьями Ричардом и Рональдом Херриками. Они были однояйцевыми близнецами. То есть технически они были клонами, генетически идентичными организмами.

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее Ученые, Исследования, Научпоп, Наука, Эволюция, Органы, Трансплантация, Трансплантология, Биология, Видео, YouTube, Длиннопост

Это случилось в 1954 году. И это был настоящий шок для общества, которое испугалось новой технологии. Как сейчас боятся ГМО и 5G. Многие СМИ считали операцию глубоко неэтичной и пророчили смерть обоих братьев. Сам реципиент, Ричард Херрик, был против. И даже послал брату из палаты записку — «Убирайся отсюда и вали домой». В ответ получил «Я здесь, и я останусь».

Однако операция прошла блестяще. Реципиент быстро окреп. Настолько, что даже женился на медсестре отделения.

А вот некоторые последующие аналогичные операции, уже с людьми, не идентичными генетически, заканчивались плохо. Главной проблемой было отторжение органа, иммунная реакция. Эта проблема остается ключевой и сегодня. Поэтому если речь не идет об однояйцевых близнецах, приходится принимать особые меры. Например, не только искать генетически подходящих доноров, но и давать человеку иммуносупрессанты. Они помогают органу прижиться. Но одновременно подавляют иммунную систему и повышают риск инфекционных и онкологических заболеваний.

За то, приживется ли орган, у нас отвечает набор генов на шестой хромосоме, — МНС, он же «главный комплекс гистосовместимости». Одна из его функций — давать клетке возможность рассказать иммунной системе о том, что у нее внутри. Молекулы MHC хватают кусочки белков изнутри клетки и выставляют их на поверхность. Декларируют, так сказать, содержимое. Как чемодан на таможне. А клетки иммунной системы их «сканируют» и определяют, нормальные это пептиды или запрещенка. Не провозит ли клетка биологическое оружие вроде вируса? Или просто чужеродные гены.

И в этом причина, по которой органы одного человека часто не подходят другому.

Если бы у всех нас комплексы гистосовместимости были одинаковые, то какой-нибудь вирус рано или поздно этим бы воспользовался. Скажем, обзавелся белками, которые не распознает этот MHC. То есть невидимые для таможенной полиции. И заразил бы нас всех без исключения. Поэтому эволюция подтолкнула нас к невероятному разнообразию генов комплекса гистосовместимости.

Но для иммунной системы расхождение в этих генах, которое мы получаем при пересадке, выглядит как попытка скрыть контрабанду. Сколько евро везете? — А я вам не скажу! — Гражданин, пройдемте.

Есть забавная история о том, как проблему отторжения чужого органа решает природа. Радикально. Есть такая глубоководная рыба — удильщик. Типичный самец удильщика в 40 раз меньше самки «удильщицы».

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее Ученые, Исследования, Научпоп, Наука, Эволюция, Органы, Трансплантация, Трансплантология, Биология, Видео, YouTube, Длиннопост

Найдя подходящую самку, он без промедлений совершает кусь. Присасывается — и через некоторое время становится, по сути, спермобаком. Отдельным органом самки, с которой сливается анатомически. У них общая кровеносная система, общие друзья, общие интересы — успокаивают себя рыбы-удильщики, постепенно утрачивая собственное «Я». Ставьте лайк, если знакомая ситуация.

Со временем самка может завести себе еще несколько спермобаков. Максимально на самке их было зафиксировано восемь. Все они интегрируется в женское тело. И вот что удивительно: никто не отторгается. Ученые попытались понять, как такое возможно. И оказалось, что в процессе эволюции рыбы-удильщики потеряли как раз некоторые из генов комплекса MHC. И еще пару генов, связанных с иммунитетом. За спермобаки пришлось заплатить страшную цену.

Но мы не удильщики. А еще у большинства из нас нет запасных органов в теле однояйцевого близнеца. И даже если есть, вряд ли мы мечтаем разобрать родного человека на запчасти. Поэтому ученые активно пытаются придумать, где взять органы, которые:

  • всегда были бы под рукой;

  • не вызывали бы отторжения, а желательно просто идеально подходили;

  • производились без особых ухищрений.

Как такие органы сделать? Есть по меньшей мере четыре подхода. И сейчас я о каждом подробно расскажу.

Первый подход: человеческие органы в животных

Химера – это любое животное, состоящие из клеток с разной ДНК. Название идет от знаменитого мифического огнедышащего существа, отчасти льва, отчасти змеи, отчасти козы.

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее Ученые, Исследования, Научпоп, Наука, Эволюция, Органы, Трансплантация, Трансплантология, Биология, Видео, YouTube, Длиннопост

В реальности химера – любое существо, которое состоит из генетического материала двух и более организмов, можно даже одного вида. Та самая рыба-удильщик с торчащим из бока самцом-спермобаком – тоже химера.

Наверняка вы в курсе истории Лидии Фэрчайлд. В 2002 году она подавала на алименты на двоих детей и должна была подтвердить материнство с помощью обычного ДНК-теста. Но неожиданно из теста Лидия узнала , что ее дети… не ее дети.

Опека оказалось под угрозой, а Лидию были готовы обвинить в мошенничестве. Ей пришлось пройти еще три повторных теста, но результаты оставались неизменными: материнство не подтверждалось. В этот момент Лидия была беременна третьим ребенком. Рожать его пришлось при свидетелях. Лидии и младенцу сделали тесты, и они снова показали, что мать… не мать. И тут даже судья начал что-то подозревать.

Наконец нашелся пытливый адвокат, который раскопал аналогичный случай с другой женщиной, Карен Киган, у которой был обнаружен химеризм. Это редкое отклонение, при котором у человека два набора ДНК. Один набор его, другой – потенциального близнеца, который был бы братом или сестрой, если бы клетки их зародышей в утробе не соединились в один организм. Лидии провели очередные тесты. И наконец в мазке из шейки матки нашли-таки потерянный набор ДНК. Дело было закрыто.

Примерно так это происходит в естественной среде. Хотя не всегда столь драматично. Иногда химеризм имеет внешние признаки, например, у человека или питомца могут быть глаза разного цвета. А иногда о нем можно и не подозревать.

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее Ученые, Исследования, Научпоп, Наука, Эволюция, Органы, Трансплантация, Трансплантология, Биология, Видео, YouTube, Длиннопост

Возможен ли химеризм между видами? Можно ли вырастить орган одного животного в другом животном? Первую искусственную химеру удалось создать в 1993 году. Ученые из медицинской школы университета Гарварда придумали технологию под названием “комплементация бластоцист”. Они сделали мышей без нормального адаптивного иммунитета, поломав один важный ген. Мутация в этом гене приводит к тому, что мышка не может формировать правильные B и T-клетки, поэтому вся адаптивная иммунная система у нее не работает. Скажем, такая мышка не сможет выработать иммунитет после вакцинации. Похожий ген был поломан у рыб-удильщиков.

Далее ученые добавляли к эмбрионам таких мышей небольшое количество эмбриональных клеток нормальной мышки, у которой с генами иммунитета все в порядке. Бластоциста — это стадия развития эмбриона, на которой они это делали. Маленький комочек клеток, который образуется на 3-4 день после оплодотворения. А сама процедура как раз и называется «комплементация бластоцист». В результате комплементации из эмбриона выросла взрослая химера-мышь. Почти все клетки у нее были с генетическим дефектом, но при этом развилась нормальная адаптивная иммунная система. И все клетки этой системы ведут свою родословную только от генетически правильных, добавленных клеток.

И вот то же самое можно сделать с самыми разными клетками. Для комплементации главное – чтобы у эмбриона была какая-то генетическая мутация. Из-за этой мутации при развитии плода какая-то часть тела вообще не формируется.

Это пустующее место называют «ниша развития», developmental niche. Заполнить эту пустоту можно, если добавить в эмбрион генетически нормальные чужеродные клетки. Из них и вырастет недостающий орган. Получается самонаводящийся процесс: добавил клетки, освободил пустоту, и они ее заполнили. Так ученые создали химерных мышей, у которых почки или легкие состояли из клеток другой мышки. А в 2010 году произошел прорыв. С помощью похожей технологии ученые из университета Токио создали мышь, у которой поджелудочная железа была из клеток крысы. Для этого ей сломали ген Pdx1, он отвечает за белок, критически важный для развития поджелудочной железы. Если сломаны обе копии этого гена, мышь рождается без этого органа и быстро умирает. Но тут в эмбрион добавили стволовые клетки крысы – и поджелудочная железа возникла. И состояла она по большей части из клеток крысы.

Это значит, что теоретически можно выращивать человеческие органы в животных. Только вот где нам брать человеческие эмбриональные клетки, чтобы подмешивать в звериные эмбрионы? С учетом такой напряженной дискуссии вокруг абортов?

Бесконечные эмбриональные клетки

К счастью, никакие человеческие эмбрионы нам и не нужны. Эту проблему решил Синъи Яманака, и за свое решение уже получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Это, наверное, одна из важнейших сегодня технологий после CRISPR/Cas9.

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее Ученые, Исследования, Научпоп, Наука, Эволюция, Органы, Трансплантация, Трансплантология, Биология, Видео, YouTube, Длиннопост

Яманака показал, что мы можем взять у любого человека взрослую клетку, ввести в нее несколько генов — и откатить эту клетку в эмбриональное состояние. Эти гены назвали «факторы Яманаки». И вот такую человеческую клетку можно подсадить в зародыш какого-то животного. Понятно, что в мышке человечью почку вырастить не получится. Размеры не те. Но, например, органы свиней по размерам подходят.

Есть такой миф, что человек якобы ближе к свинье, чем к шимпанзе, — иначе зачем бы еще нам пересаживали свиные сердечные клапаны? Но нет, это не так.

Конечно, все живые организмы на планете — родственники. Даже бобер курва нам родственник! Но на самом деле свинья от человека генетически довольно далека. Вся прелесть свиней в том, что их органы прекрасно подходят нам по размеру, что сердце, что почки. В случае со свиными сердечными клапанами, которые действительно активно используются в медицине, отторжение не возникает только потому, что с них смывают все клетки свиньи. Остается только каркас. Он не вызывает такого иммунного ответа, и клапаны могут спокойно функционировать много лет.

Но если мы хотим взять у свиньи орган, он должен подходить человеку генетически. И один из способов этого избежать – как раз создать химеру человека и свиньи.

Первую такую химеру описали в 2017 году. Авторы хотели сделать свинью с человеческой поджелудочной железой. Они взяли клетки человека из крайней плоти — и откатили их в эмбриональное состояние с помощью «омолаживающих» факторов Яманаки. Затем эти клетки добавили в свиные бластоцисты, откуда изъяли ген, нужный для создания поджелудочной. Часть человеческих клеток интегрировалась и прижилась в теле зародыша.

Увы, в итоге «уровень химеризма», то есть доля чужеродных клеток в органе, оказался значительно меньше, чем в эксперименте с крысой и мышкой. Может, потому, что все-таки свиньи от людей генетически сильно дальше, чем мышки от крыс. Полноценного человеческого органа в свинье не получилось. Если что, до взрослых животных дело там не доходило, изучали все на эмбрионах.

Та же группа ученых позже опубликовала работу про создание химеры человека и обезьяны. Тоже пока лишь на уровне эмбриона.

Короче, определенные успехи есть. Но говорить, что мы научились выращивать расово верные человеческие органы в животных, пока рано. Прежде чем вся эта технология с комплементацией бластоцист начнет спасать жизни, нужно ее доработать. Как будем это делать?

Давайте представим, что мы создали химерную свинью, у которой растет человеческая поджелудочная железа. Но, например, кровеносная система, которая снабжает этот орган кровью, все равно будет состоять из клеток свиньи. Это не оптимально. Ведь на сосуды при пересадке тоже возможна иммунная реакция, которая помешает органу прижиться.

Что же делать? Да просто заменить и кровеносную систему на человеческую! Недавно ученые нашли ген под названием ETV2 — регулятор развития кровеносных сосудов. Если выключить этот ген, у эмбриона не развивается кровеносная система. Значит, можно сделать комплементацию бластоцист и заменить свинье все сосуды на человечьи.

Также авторы того исследования обнаружили одну из возможных причин низкого «уровня химеризма» человеко-свиньи. Когда человеческие клетки оказываются в окружении свиных, они очень любят себя убивать. Настолько им некомфортно. Но некоторые механизмы самоуничтожения можно подавить – и в несколько раз увеличить количество клеток, которые выживают в свинье.

Словом, пока эта технология не доведена до совершенства. Но если ее доработать, это спасет миллионы жизней. Это будут не просто человеческие органы, выращенные в свинье. Это будут кастомные органы, состоящие из клеток конкретного человека, ваши или мои, ровно с такой же ДНК, как у нас. Просто выращенные в животном.

Второй подход: от животных — к людям, с поправками

Этот подход мне кажется самым близким к реализации. Метод заключается в том, чтобы пересаживать людям генетически модифицированные собственные органы животных – в частности, тех же свиней. Это называется ксенотрансплантацией, «пересадкой между видами».

Первая успешная пересадка сердца свиньи человеку случилась в 2022 году. Любопытный факт: свинья была клонирована и генетически модифицирована, чтобы ее сердце лучше подходило для трансплантации человеку. Причем не просто модифицирована, а модифицирована генами человека. В частности, ей вставили гены, которые снижают воспаление и свертываемость крови, чтобы не было тромбов. И выключили несколько генов, которые вызывают особо острый иммунный ответ. Поскольку свиные сердца, в отличие от человеческих, растут всю жизнь, ученым пришлось подавить рецептор гормона роста.

Через месяц после операции мужчина со свиным сердцем восстановился. Но потом что-то пошло не так. И на 60-й день его пришлось отключить от аппарата жизнеобеспечения. Странное наблюдение: на посмертном исследовании выяснилось, что за это время сердце таки увеличилось в весе почти в 2 раза – правда, там были следы чего-то вроде отека. Но не было следов классического отторжения.

Позже была проведена вторая подобная операция. Пациент достаточно быстро пришел в себя, ходил, разговаривал, даже играл в карты с женой. И кстати, будучи сам в некотором роде ученым, с большим интересом наблюдал за ходом восстановления. Но, к сожалению, через полтора месяца скончался, — завещав команде врачей по-максимуму использовать полученный опыт во благо будущих пациентов.

Не известно, от чего именно умерли эти двое. Но в обоих случаях удалось преодолеть самое большое препятствие – иммунное отторжение органа. То же самое касалось еще одной пациентки. Ей пересадили свиную почку.

Тут надо подчеркнуть. Все три пациента изначально были в терминальной стадии болезни. Именно поэтому по правилам им уже нельзя было пересаживать человеческие органы. Еще они принимали кучу лекарств. Наконец, в случае первого ксеносердца – впоследствии в нем обнаружили свиной цитомегаловирус, который мог активироваться после пересадки.

И, тем не менее, эти революционные операции показывают, что человечество еще никогда не было столь близко к бесконечному источнику органов для трансплантации. Да, их еще предстоит активно дорабатывать. Например, самая новая версия свиных почек для пересадки включает 69 разных генетических редактирований. И вряд ли и это предел.

Оптимизма добавляют работы, где сердца и почки свиней пересаживали здоровым бабуинам. Со свиным сердцем бабуин смог прожить 945 дней, с почкой — 260 дней. Еще были работы на макаках-резусах, там одна прожила со свиной почкой больше года.

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее Ученые, Исследования, Научпоп, Наука, Эволюция, Органы, Трансплантация, Трансплантология, Биология, Видео, YouTube, Длиннопост

Так что у человеческих пациентов проблема, вероятно, действительно не в пересаженном органе, а в общем состоянии здоровья. Еще один довод в пользу ЗОЖ: берегите себя на случай непредвиденной ксенотрансплантации.

Но я должен упомянуть и проблемы этого подхода. Одна из вещей, которая все еще вызывает у ученых опасения, — эндогенные ретровирусы, встроенные в ДНК свиней. Они носят общее название PERV – и некоторые их подтипы могут передаваться человеку. Если с обычными вирусами можно бороться с помощью вакцин и проверенных практик животноводства, то с вирусами, которые встроены в ДНК свиньи, так не получится. Но в 2017 ученые уже смогли вырезать такие вирусы из генома свиньи при помощи генетических ножниц CRISPR-Cas9. А затем создать целую линию свиней, у которых они были инактивированы.

Звучит все это сложно. Но вот в чем прелесть: если ты один раз вывел идеальную ГМО-свинью, подходящую для донорства, дальше ты можешь просто ее размножать. А это значит, еще немного — и у нас будут свиные органы по цене свинины.

Третий поход: удивительные органоиды

Третий подход к созданию искусственных органов основан на удивительной способности наших клеток – умении самоорганизовываться в орган.

Перед вами мини-орган, мозговой органоид.

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее Ученые, Исследования, Научпоп, Наука, Эволюция, Органы, Трансплантация, Трансплантология, Биология, Видео, YouTube, Длиннопост

Ученые научились выращивать такие органы в пробирке из индуцированных эмбриональных стволовых клеток. Да, это не полноценный орган, порой с неправильной внутренней организацией. Но органоиды могут выполнять некоторые функции «большого брата», а в некоторых случаях практически все. Поэтому на них можно изучать в миниатюре, как орган работает, смотреть, что делает с ним болезнь, испытывать на нем лекарства и генные терапии. И даже попытаться такой органоид пересадить. Что, если получится?

Как ни странно, первыми люди научились делать органоиды именно мозга. Чтобы создать собственный мини-мозг, вам понадобится:

  • немного плюрипотентных стволовых клеток;

  • трехмерная опорная матрица;

  • две упаковки матригеля;

  • вращающийся биореактор.

Это проверенный рецепт 2013 года от Юргена Кноблиха и команды ученых из австрийского Института молекулярной биотехнологии. Сначала Кноблих и Ко откатили взрослые клетки человека в эмбриональное состояние факторами Яманаки. Получились плюрипотентные клетки, то есть универсальные, которые можно специализировать в любой другой тип. Из них создали структуру, которая имитировала некоторые аспекты раннего эмбрионального развития.

Дальше их специализировали в предшественники нервных клеток и добавили на капельки матригеля — это такой субстрат для выращивания, который по составу похож на внеклеточный матрикс. Такой клей из различных белков. Все это вместе положили в крутящийся биореактор – и оставили на несколько недель. В итоге там сама собой сформировалась довольно сложная структура, которая отчасти воспроизводила раннее развитие человеческого мозга. В этом крошечном органоиде были участки, похожие на мозговые желудочки, наполненные жидкостью. Была незрелая глазная сетчатка. И даже кусочки защитных оболочек, которые отделяют мозг и череп. И наблюдалась нервная активность в подобии коры.

Орган тут же начал приносить пользу. Например, исследователи создавали органоид мозга и заражали его вирусом Зика. При беременности этот вирус может вызвать у плода микроцефалию — ребенок рождается практически без мозга. И на органоиде ученые смогли точно увидеть, как это происходит. Вирус подавляет нейрогенез, строительство новых нейронов, и так мешает мозгу расти.

Также мини-мозги помогают нам бороться с опухолями мозга, многие из которых почти неизлечимы. Вносим в клетки минимозга мутации с помощью CRISPR-Cas9 и вблизи наблюдаем, как развивается рак, а потом смотрим, что на этот рак действует.

И это еще не все. Уже сейчас есть протоколы, по которым можно создавать органоиды легких, печени, почек, поджелудочной железы, мочевого пузыря и так далее. Тут открывается целое море возможностей. Во-первых, за мини-органами возможное будущее персонализированной медицины. Многие методы лечения одним помогают лучше, а другим хуже, не говоря о побочных эффектах. А тут мы берем у вас клетку, выращиваем несколько ваших же органоидов – и проверяем на них и эффективность, и побочки.

Например, недавно сделали ректальный органоид. То есть имитацию соответствующего участка прямой кишки. И тестировали на нем множество лекарств против муковисцидоза.

Во-вторых, благодаря органоидам можно снизить количество опытов на животных. По сути, тут мы экспериментируем на человеке – но при этом ни люди, ни зверюшки не страдают. В-третьих, некоторые органоиды уже пробуют использовать для пересадки.

Например, создали человеческие органоиды кровеносных сосудов и пересадили их мышам. И сработало. В теле мышек успешно проросли сосуды из человеческих клеток. В том эксперименте хотели получить мышей-химер, чтобы изучать влияние лекарств на человеческие капилляры. Но по идее эти же органоиды можно пересадить и человеку, если у него где-то проблемы с кровоснабжением.

Была еще одна работа, которая меня особо впечатлила. Ученые создали органоиды кишки из клеток мышей – и вкалывали их в поврежденный кишечник другим мышам. Прямо вот… сзади. Некоторые детали этой процедуры довольно стремные, но забавные. Например, сообщается, что «анальная щель была немедленно закупорена гистоакрильным клеем, чтобы фрагменты органоидов оставались внутри».

Клей через три часа удаляли. А через пару недель проявилась и польза. Чужие мини-органоиды улучшили регенерацию в поврежденной кишке. Может, и мы тоже будем вкалывать себе здоровые органоиды, чтобы быстрее восстановился наш больной орган.

А еще одна группа ученых недавно заставила крыс… прозреть. Взяли зверьков с генетическим заболеванием, при котором отмирает сетчатка. Ученые взяли человеческие стволовые клетки, сделали органоиды, подобные сетчатке, и ввели их в глаза крыс. Органоиды успешно прижились, прожили в глазу несколько месяцев и даже начали вырабатывать фоторецепторы. В тестах у крыс улучшилось зрение по сравнению с контрольной группой. Похожие работы сейчас ведутся и на людях, потерявших зрения из-за отказа сетчатки.

А еще сейчас ученые пытаются разработать трансплантируемые органоиды почек. Такие мини-органы выживают после трансплантации в течение нескольких месяцев, у них даже могут образовываться кровеносные сосуды. К сожалению, пока о работоспособной почке речи не идет. И все потому, что органоиды очень маленькие.

Например, относительно недавно ученые сделали самособирающееся человеческое сердце. Этот органоид мог биться, у него были многие важные для работы структуры. Но это мини-сердце достигало лишь 1,5 мм в диаметре. С таким не проживешь.

Четвертый подход: печать органов

Четвёртый подход – это печать органов. Иногда даже с помощью 3D-биопринтера, хотя его участие необязательно. Главное — принцип. Клетка за клеткой, слой за слоем синтезировать весь орган вне тела, готовый к использованию. Самый известный и успешный кейс такой печати – это создание искусственного мочевого пузыря.

У людей с заболеваниями мочевого пузыря брали уротелиальные и мышечные клетки. Далее создавали объемный каркас в форме мочевого пузыря из коллагена и биоразлагаемых полимеров – и высеивали на него эти клетки. Примерно через два месяца все это имплантировали пациентам. Некоторым для улучшения регенерации еще добавляли клеток жировой ткани. И получались прекрасные мочевые пузыри. Правда, они ничего не чувствовали. Отсутствие иннервации — проблема всех таких дизайнерских органов, по крайней мере пока.

Дело в том, что все нервы внутри наших органов – это отростки, которые идут из скоплений нейронов, ганглиев. Все ганглии находятся вне органа, одни прямо возле спинного мозга, другие где-то еще. Как сделать так, чтобы они «дотянулись» до нашего искусственного мочевого пузыря, пока неясно. К счастью, бывают органы, которым иннервация просто не нужна.

Один из них – вилочковая железа, она же тимус. Внутри нее созревают важные Т-клетки, они отвечают за иммунный ответ и помогают нам защищаться от инфекций. И недавно ученым удалось реконструировать работающую мини-версию человеческого тимуса.

Каркас органа сделали из железы мыши. А потом «засеяли» этот каркас человеческими клетками. По сути, получили частично напечатанный искусственный орган. Его вставили в мышей с иммунодефицитом – и он заработал. У мышей начали вырабатываться человеческие иммунные Т-клетки.

Однако нам нужна настоящая 3D-биопечать. Чтобы орган собирался автоматически, с нуля, как деталь в принтере, от каркаса до наполнения. И такой процесс существует. Он похож на обычный 3D-принтинг, когда модель объекта загружают в станок и тот печатает его из клея-пластика. Только в биопринтинге в качестве чернил используются человеческие клетки. Еще к ним добавляют специальный гидрогель из привычной для клеток среды, своего рода «биоклей». Он удерживает нанесенные клетки на месте, а вот игла принтера может в нем двигаться.

И в 2019 году ученые смогли сделать человеческое сердце, используя такие биочернила. Одно чернило — человеческие мышечные клетки. Другое — эпителиальные клетки, которые нужны для формирования кровеносных сосудов. И те, и другие получили с помощью все тех же факторов Яманаки.

С помощью компьютеризированной томографии авторы построили цифровую модель сердца человека. И на 3D-биопринтере напечатали маленький кусочек ткани, который совпадал с частью левого желудочка. Иммунологически, биохимически и анатомически он идеально подходил пациенту. Им буквально можно было бы заменить кусочек сердца – как заплаткой.

А вот создать сердце целиком оказалось гораздо сложнее. Главная проблема и главное ограничение 3D-биопринтинга – вес трехмерного органа. Он слишком велик, чтобы клей-гидрогель мог удержать его при печати. Орган просто разваливается.

Тогда попробовали печатать его внутри плотного желе из полисахаридов и питательных веществ, такого биохолодца. Но даже с этим ухищрением получилось напечатать сердце только размером 20 на 14 мм. Так что пока, к сожалению, это работает только с очень маленькими органами, вроде железы-тимуса.

Вообще большой размер – иногда проблема. Чем крупнее орган, тем сложнее доставить в него питательные вещества во время его сборки. Ведь клетки все время нуждаются в питании. Приходится каким-то образом имитировать сосудистую сеть. Встраивать в модель всякие сосудоподобные микроканалы. Но пока получается не очень. В видео я рассказываю об одном решении, сюда не поместилось.

Вместо заключения

Как видите, мы сильно продвинулись в технологиях создания искусственных органов. Здесь работает синтез самых продвинутых областей генной инженерии, IT-технологий, биомедицины, микроскопии… Мы включаем и выключаем гены, создаем химеры, перепрограммируем клетки, печатаем органы на принтерах. Сложно представить, сколько жизней смогут спасти эти технологии.

Может оказаться, что для каких-то органов лучше подойдет один подход, для каких-то другой. Или мы научимся не только дублировать человеческие органы, но и создавать более совершенные. Пусть и не как у космодесантников из Вархаммера, нафаршированных запасными органами с защитой от ядов. Но зато сможем лечить генетические заболевания и все лучше понимать нашу биологию.

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее Ученые, Исследования, Научпоп, Наука, Эволюция, Органы, Трансплантация, Трансплантология, Биология, Видео, YouTube, Длиннопост

Доживем ли мы до такого будущего? Это зависит от того, насколько человечество будет поддерживать научный прогресс. Прогресс наступит быстрее, если поддерживать науку.


Мой европейский тур стартует 15 февраля с Хельсинки!

В какие города я ещё поеду? См. билеты и инфо здесь.


Подписывайтесь на мои соц. сети

Бусти / Патреон / Instagram / Telegram / Youtube / TikTok

Показать полностью 11
[моё] Ученые Исследования Научпоп Наука Эволюция Органы Трансплантация Трансплантология Биология Видео YouTube Длиннопост
20
prezion
4 месяца назад

Сердце⁠⁠

А ведь самый простой орган, по сути! Ну, с точки зрения возможности его замещения чем угодно, в рамках текущих технологических возможностей. Насос, он и в Африке насос. И две педальки всего (быстро/медленно) ))

Просто, случайно попалась очередная медицинская новость про пересадку. Есть спецы по теме? Чего там интересного в плане техно-протезов сердечных?!

Медицина Наука и техника Трансплантация Текст
28
14
drdiznet
drdiznet
4 месяца назад

Пациентка с пересаженной свиной почкой установила рекорд продолжительности жизни⁠⁠

В субботу женщина из Алабамы преодолела важный рубеж, став самой долгоживущей пациенткой, которой пересадили свиной орган. Она здорова и полна сил, а её новая почка работает уже 61 день.

«Я суперженщина», — сказала Тована Луни в интервью Associated Press, смеясь над тем, что обгоняет членов своей семьи во время долгих прогулок по Нью-Йорку, продолжая восстанавливаться. «Это новый взгляд на жизнь».

Быстрое выздоровление Луни — это моральная поддержка в стремлении сделать трансплантацию органов от животных человеку реальностью. Только четыре других американца получили экспериментальные трансплантации органов свиней с отредактированными генами — два сердца и две почки — и ни один из них не прожил больше двух месяцев.

«Если бы вы увидели её на улице, то и не подумали бы, что она — единственный человек в мире, который ходит с функционирующим свиным органом внутри», — сказал доктор Роберт Монтгомери из NYU Langone Health, который руководил трансплантацией Луни.

Монтгомери назвал состояние почек Луни «абсолютно нормальным». Врачи надеются, что примерно через месяц она сможет вернуться домой в Гадсден, штат Алабама, откуда она временно переехала в Нью-Йорк для обследования после трансплантации.

«Мы настроены довольно оптимистично и считаем, что это будет работать и работать хорошо в течение значительного периода времени», — сказал он.

Ученые генетически модифицируют свиней, чтобы их органы были более похожи на человеческие, чтобы решить проблему острой нехватки органов для трансплантации. Более 100 000 человек в США стоят в очереди на трансплантацию, большинству из них нужна почка, и тысячи умирают в ожидании.

До сих пор трансплантация органов свиньи была «использованием в целях сострадания» — экспериментом, который Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешает только в особых случаях, когда у людей нет других вариантов.

И несколько больниц, которые проводят эти эксперименты, делятся информацией о том, что сработало, а что нет, готовясь к первым в мире официальным исследованиям ксенотрансплантации, которые, как ожидается, начнутся в этом году. Компания United Therapeutics, которая предоставила почку Луни, недавно запросила у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешение на проведение испытаний.

То, как обстоят дела у Луни, — это «очень ценный опыт», — сказал доктор Тацуо Каваи из Массачусетской больницы общего профиля, который в прошлом году руководил первой в мире трансплантацией свиной почки и работает с другой компанией, занимающейся разведением свиней, eGenesis.

Каваи отметил, что Луни была гораздо здоровее предыдущих пациенток, поэтому её прогресс поможет при следующих попытках. «Мы должны учиться друг у друга», — сказал он.

В 1999 году Луни пожертвовала почку своей матери. Позже осложнения во время беременности привели к высокому кровяному давлению, которое повредило её оставшуюся почку, и в конце концов она отказала, что является невероятно редким случаем среди живых доноров. Она провела восемь лет на диализе, прежде чем врачи пришли к выводу, что она, скорее всего, никогда не получит донорский орган — у неё был очень высокий уровень антител, которые могли атаковать другую человеческую почку.

Поэтому 53-летний Луни решил провести эксперимент на свиньях. Никто не знал, как это повлияет на человека с «высокой чувствительностью» к этим сверхактивным антителам.

Выписавшись всего через 11 дней после операции, проведённой 25 ноября, команда Монтгомери внимательно следила за её выздоровлением с помощью анализов крови и других измерений. Примерно через три недели после трансплантации они заметили едва заметные признаки начала отторжения — признаки, которые они научились распознавать благодаря эксперименту 2023 года, когда почка свиньи проработала 61 день в теле умершего мужчины, чьё тело было пожертвовано для исследований.

Монтгомери сказала, что они успешно вылечили Луни, и с тех пор не было никаких признаков отторжения — а несколько недель назад она встретилась с семьёй, которая проводила исследование с использованием трупа.

«Мне очень приятно знать, что решение, которое я приняла для Нью-Йоркского университета, чтобы использовать своего брата, было правильным и помогает людям», — сказала Мэри Миллер-Даффи из Ньюбурга, штат Нью-Йорк.

Луни, в свою очередь, пытается помочь другим, выступая в качестве того, что Монтгомери называет «послом» для людей, которые обращаются к ней через социальные сети, делятся своим беспокойством из-за долгого ожидания трансплантации и спрашивают о свиных почках.

По её словам, один из них рассматривался в качестве кандидата на ксенотрансплантацию в другой больнице, но он был напуган и не знал, стоит ли продолжать.

«Я не хотела убеждать его делать это или не делать», — сказала Луни. Вместо этого она спросила, религиозен ли он, и призвала его помолиться, «последовать своей вере, тому, что говорит тебе сердце».

«Я люблю общаться с людьми, я люблю помогать людям», — добавила она. «Я хочу быть чем-то вроде образовательного пособия» для учёных, чтобы помогать другим.

Невозможно предсказать, как долго проработает новая почка Луни, но если она откажет, ей снова придётся проходить диализ.

«По правде говоря, мы не знаем, какие препятствия ждут нас впереди, потому что мы впервые зашли так далеко, — сказал Монтгомери. — Нам придётся и дальше внимательно следить за ней».

пруф https://apnews.com/article/pig-kidney-transplant-xenotranspl...

Показать полностью
Достижение Трансплантация Новый уровень США Здравоохранение
7
3
TARGITAI82
TARGITAI82
5 месяцев назад

Два сердца одно тело!⁠⁠

Вертикальное видео Медицина Трансплантация Сердце Врачи Хирургия Видео RUTUBE Короткие видео
1
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии