
В России официально приняли первый ГОСТ, регулирующий биопечать — технологию создания живых тканей и органов с помощью специализированных 3D-принтеров. Насколько далеко продвинулись разработки в стране, какие человеческие структуры уже умеют печатать и зачем понадобился единый государственный стандарт — в материале РИА Новости. Только у насИдея биопечати возникла как ответ на острую нехватку донорских органов: вместо ожидания донора можно вырастить требуемую «деталь» и имплантировать её пациенту. Одним из первопроходцев в этом направлении стал российский учёный. В статье 2003 года Владимир Миронов с коллегами ввёл в научный обиход термин «биопринтинг». Сейчас он — профессор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС. «Лаборатория тканевой инженерии и регенеративной медицины нашего института как раз специализируется на биопечати, — рассказал РИА Новости директор института Фёдор Сенатов. — Это одна из сильнейших российских команд с международной репутацией». Причём коллектив молодой — самому директору всего 38 лет. По его словам, Россия входит в пятёрку лидеров по биопечати. Некоторые решения пока реализованы только у нас. Так, в 2023 году в госпитале Бурденко впервые в мире применили биопринтер прямо на человеке — операция была выполнена врачами совместно с биотех-компанией «3D Биопринтинг Солюшенс». © Фото предоставлено НИТУ МИСИСДиректор Института биомедицинской инженерии Фёдор Сенатов«По сути процесс во многом похож на работу обычного 3D-принтера: есть платформа, на которой создают ткань или орган, а затем пересаживают в организм. Но человек — не плоская неподвижная поверхность: он дышит и движется. Обычный принтер в таких условиях не подойдёт. Нужна система, которая во-первых учитывает дыхание и микродвижения, а во-вторых способна печатать по сложным криволинейным поверхностям. Поэтому мы применили роботизированную руку. На её конце установлен биопринтер с системой компьютерного зрения. Он отслеживает происходящее. Как и роботы-курьеры, которые видят окружение и адаптируются, этот робот, например, распознаёт рану на пациенте, её края, строит 3D-модель и начинает заполнять её клетками самого пациента, взятыми прямо в операционной», — объясняет Сенатов. © Фото предоставлено НИТУ МИСИСРоботическая рука, используемая в биопечатиПосле таких операций в других странах провели лишь единичные вмешательства, отмечает учёный. Причём и биопринтеры, и роботы, которые применяют российские специалисты, разработаны в стране, а локализация компонентов достигает 90–95 процентов. Сначала плоское, затем — трубчатоеНа данный момент биопечать нельзя назвать массовой технологией. По словам Сенатова, её эволюцию можно рассматривать в три этапа. Первый этап — печать плоских структур: сюда входят участки кожи и хрящевые образования, например хрящ носа или уха. С этим биоинженеры уже научились справляться на хорошем уровне.