25 May 2026
Китайские ученые из Шанхая разработали выращенную в лаборатории биологическую ткань сердца, которая может в будущем стать альтернативой электронным кардиостимуляторам. Исследователи создали трехмерный органоид синоатриального узла — крошечного скопления клеток в правом предсердии, которое часто называют природным источником сердечного ритма. Именно эта область генерирует электрические импульсы, благодаря которым сердце бьется ровно и скоординированно. Руководствуясь сигналами от нервной системы, эти импульсы указывают верхним и нижним камерам сердца, когда сокращаться, что позволяет крови правильно циркулировать по всему телу. Когда синоатриальный узел дает сбой, сердце может биться слишком медленно или даже временно останавливаться, нарушая кровоток и создавая серьезные риски для здоровья. В наиболее тяжелых случаях отказ этого критического центра управления может угрожать жизни и требовать установки искусственного кардиостимулятора или экстренного медицинского вмешательства. Для создания более реалистичной системы команда соединила органоид с искусственным сердечным сплетением — сетью нервов, расположенных у основания сердца, которая помогает регулировать сердечную деятельность. Это достижение позволило исследователям воссоздать то, как нервная система взаимодействует с сердцем, что открывает новые возможности для изучения нерегулярных сердечных ритмов и разработки будущих методов лечения, которые могли бы уменьшить зависимость от электронных кардиостимуляторов. Исследование, опубликованное в журнале Cell Stem Cell, провели ученые из Китайской академии наук и Университета Фудань. Несмотря на ключевую роль синоатриального узла в поддержании правильного сердцебиения, его структуру было трудно изучать из-за малого размера и труднодоступного расположения внутри сердца. Находясь возле верхней правой камеры и рядом с одной из крупнейших вен организма, синоатриальный узел редко бывает легко доступен в образцах человеческих тканей, что ограничивало исследования его работы и развития связанных с ним сердечных заболеваний. Исследования на животных, особенно на мышах, не могли в полной мере воспроизвести работу синоатриального узла — естественного источника сердечного ритма человеческого сердца. Из-за этих ограничений ученые все чаще обращаются к выращенным в лаборатории моделям синоатриального узла. В исследовании 2024 года, проведенном Медицинским университетом штата Нью-Йорк в Даунстейте, уже подчеркивался потенциал таких моделей для изучения болезней и создания биологических кардиостимуляторов. Развивая эту цель, исследователи в Шанхае использовали человеческие плюрипотентные стволовые клетки, которые могут превращаться в различные типы тканей, и воссоздали сигналы, обычно наблюдаемые на ранних стадиях развития эмбриона. В результате выращенная ткань смогла производить стабильное и спонтанное сердцебиение, очень напоминающее активность естественного водителя ритма сердца. Ученые впервые в лабораторных условиях воссоздали полный процесс генерации и передачи сердцем электрических сигналов, контролирующих его ритм. Они обнаружили, что выращенная ткань очень близка к эмбриональным клеткам синоатриального узла человека с точки зрения активности генов и правильно реагирует на лекарства, используемые для контроля частоты сердечных сокращений. Эти результаты могут проложить путь к созданию в будущем биологических кардиостимуляторов на основе трансплантируемых клеток или органоидов, предлагая альтернативу традиционным электронным устройствам. Обычные кардиостимуляторы, использующие электрические импульсы для регулирования сердцебиения, широко применяются в медицине уже более 50 лет и остаются одним из самых распространенных методов лечения пациентов с опасными нарушениями сердечного ритма. Исследование опубликовано в журнале Cell Stem Cell.
Источник: new-science
Фото: Шедеврум, 25.05.2026
3 июня 2026 г. в издательском доме «Московский комсомолец прошла панельная диску ...
23 декабря 2025 года Международный институт развития научного сотрудничества «МИ ...
Генеральный директор Международного Института развития научного сотрудничества М ...
4 апреля 2025 года Международный институт развития научного сотрудничества (МИРН ...
24 декабря 2024 года Международный институт развития научного сотрудничества «МИ ...
Президент Международного Института Развития Научного Сотрудничества
Российский политолог, историк, публицист.
Доктор политических наук, профессор МГИМО
Генеральный директор Международного Института Развития Научного Сотрудничества
Председатель Попечительского совета Международного Института Развития Научного Сотрудничества
Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Директор Института востоковедения РАН. Член научного совета Российского совета по международным делам.
Заместитель Председателя Попечительского совета Международного Института Развития Научного Сотрудничества
Доктор исторических наук.
Профессор кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ, профессор факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова.