Создана первая 3D-модель лёгких млекопитающего

Компьютерная модель лёгких мыши. Жёлтым, зелёным и коричневым цветами выделены лёгочные дольки, внутри которых происходит газообмен

Компьютерная модель лёгких мыши. Жёлтым, зелёным и коричневым цветами выделены лёгочные дольки, внутри которых происходит газообмен
(иллюстрация Dragos Vasilescu, University of Iowa, University of British Columbia).

Группа американских учёных при помощи компьютерной микротомографии составила детальную объёмную компьютерную модель лёгких мыши. Работа поможет для визуализации и оценки патологических изменений, происходящих в лёгких в ходе различных заболеваний.

Лёгкие млекопитающих представляют собой разветвлённую сеть бронхов и бронхиол, все пути в которой в конечном итоге ведут в небольшие расширения – альвеолы, где происходит газообмен с клетками крови.

До сих пор существовали лишь схематические модели этого сложного органа. Технологии прошлого предоставляли биологам лишь двухмерные срезы и гипсовые слепки воздушных полостей.

Как сообщается в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, группа учёных во главе с Эриком Хоффманом (Eric Hoffman) из университета Айовы создала первую детальную компьютерную 3D-модель лёгких мыши. 

С помощью современной компьютерной микротомографии им удалось воссоздать малейшие изгибы всех закоулков дыхательных путей.

 олученная модель позволяет отследить движение воздуха внутри лёгких, определить количество и объём альвеол и подробно изучить взаимодействие газов и кровеносных сосудов в разных частях органа. 

Например, сканируя лёгкие животных разного возраста, исследователи установили, что количество альвеол существенно возрастает после достижения мышью двухнедельного возраста.

Лёгкие мышей по структуре и свойствам удивительно похожи на человеческие. Поэтому работа Хоффмана и его коллег поможет прояснить некоторые вопросы, связанные с респираторными заболеваниями.

"Анализ полученной нами модели позволит по-новому взглянуть на структуру лёгких, — говорит участник исследования Драгос Василеску (Dragos Vasilescu) из университета Британской Колумбии (University of British Columbia). – Эти данные могут быть использованы как для изучения здорового органа, так и для визуализации и оценки патологических изменений, происходящих в ходе различных заболеваний".

"Мы можем понять, где зарождается та или иная болезнь или, например, оценить эффективность доставки лекарственных препаратов методом ингаляции", — поясняет Хоффман в пресс-релизе университета Айовы.

Помимо прочего с помощью 3D-модели можно исследовать и наглядно продемонстрировать процесс развития эмфиземы, вызванной курением.