可置的聚合物微粒减轻氧化应激和炎症,用于增强缺血性中风治疗
Zhenhua Wang1,2, Jingmei Pan1,2, Ruiting Yuan1,2
1Institute of Biomedical Engineering, College of Medicine, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, P. R. China.
Nano letters
|July 4, 2023
概括
这项研究提出了一种用于增强缺血性中风治疗的新型纳米平台. 该系统有效地将白醇输送到大脑的微质细胞,减少氧化应激和炎症,改善神经保护.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物材料科学 生物材料科学
- 药理学 药理学是指药理学的学科.
背景情况:
- Resveratrol通过调节微质极化来显示对缺血性中风的神经保护作用.
- 血脑屏障 (BBB) 限制了复星在治疗缺血性中风中的有效性.
- 微质在神经炎症和中风病理学中发挥着关键作用.
研究的目的:
- 开发一个逐步准的纳米平台,以增强向微质线粒体输送白醇,用于治疗缺血性中风.
- 为了克服BBB透的挑战,并提高治疗疗效.
- 研究这个纳米平台在逆转微质表型和减轻氧化应激方面的潜力.
主要方法:
- 制造PEG-乙-PCL-PEG (响应pH的多聚乙烯糖醇-乙-多聚烯酸-多聚乙烯糖醇) 微粒.
- 用cRGD对BBB透和用trifenylphosphine (TPP)对线粒体准进行微粒的修改.
- 在体外和体内对BBB交叉,细胞吸收和治疗效果在缺血性中风模型中的评估.
主要成果:
- 该cRGD修改促进了有效的BBB通过转细胞化透.
- 在酸性溶解体中,长长的PEG外的脱离暴露了TPP在微质细胞内的线粒体向.
- 增强对微质线粒体的白醇输送有效地清除了反应性氧物种 (ROS),减少了炎症,并逆转了M1到M2微质极化.
结论:
- 开发的逐步向纳米平台显著提高了白醇的输送和治疗缺血性中风的疗效.
- 这一策略提供了一种有希望的方法来克服BBB的局限性,并准微质中的细胞内器官.
- 该纳米平台通过调节神经炎症和氧化应激来证明治疗缺血-再输液损伤的潜力.


