В Кубанском государственном медицинском университете изучают, как специальные белки влияют на шванновские клетки, которые работают главными «строителями» и «навигаторами» для нервов, помогая им расти и восстанавливаться после травмы. Ученые создают тканеинженерные конструкции — по сути, искусственные каркасы-заплатки для нервов. Следующим шагом станет моделирование травмы нерва у лабораторных животных, чтобы оценить, как эти конструкции работают в живом организме, после чего можно будут проведены клинические испытания.
При тяжелых травмах периферических нервов человек часто теряет чувствительность и подвижность, а сегодня основным методом хирургического восстановления считается аутотрансплантация, когда врач берет участок собственного нерва пациента из другой части тела и пересаживает его на место повреждения. У этого подхода много ограничений: нехватка донорского материала, дополнительная травма для пациента с потерей чувствительности в зоне забора и риск осложнений. Проект Кубанского медуниверситета предлагает более эффективную альтернативу — создание полноценного искусственного аналога нерва, что позволит избежать забора собственных тканей пациента, снизит травматичность операций и даст врачам универсальный инструмент для лечения даже самых сложных повреждений.
Искусственный аналог нерва работает как натуральная «проводка»: основой служит биологический каркас, сохраняющий естественную архитектуру нервной ткани и выполняющий роль направляющего «туннеля», в который заселяются шванновские клетки, чья задача — направлять рост новых нервных волокон, чтобы они правильно срослись и восстановили разрыв. Ключевая особенность подхода — использование специальных сигнальных белков, которые стимулируют работу этих клеток, заставляя их активнее делиться, быстрее перемещаться внутри каркаса и гораздо эффективнее поддерживать процесс регенерации нерва.
«По итогам проекта будут выявлены наиболее эффективные белки для стимуляции шванновских клеток, которые действительно улучшают работу создаваемых нами аналогов нерва, после чего будет проведена комплексная оценка восстановления нервов в экспериментах на животных», – рассказывает Карина Мелконян, заведующий центральной научно-исследовательской лабораторией КубГМУ, руководитель проекта.
В долгосрочной перспективе эти результаты станут базой для создания новых медицинских изделий и методов лечения, а наша главная цель — обеспечить появление технологий, которые позволят пациентам быстрее и полноценнее восстанавливать чувствительность и моторику после серьезных травм и операций, избегая инвалидизации.
Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).