人工重新编程的干细胞提供可转细胞的纳米复合体,以改善脊髓修复
Xin Liu1, Yufei Zheng1, Qingqing Wang1
1Department of Orthopaedic Surgery, Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang 310016, China; Key Laboratory of Musculoskeletal System Degeneration and Regeneration Translational Research of Zhejiang Province, Hangzhou, Zhejiang 310016, China.
概括
工程干细胞 (NCs@SCs) 抵抗氧化应激,并将治疗基因送到脊髓损伤部位. 这种方法增强了神经再生,并恢复了SCI大鼠的运动功能.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 再生医学是一种再生医学.
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 脊髓损伤 (SCI) 的治疗受到细胞能力和病变微观环境的限制.
- 开发有效的细胞疗法需要增强细胞的弹性和功能.
研究的目的:
- 为增强脊髓损伤 (SCI) 治疗设计一种新型细胞疗法 (NCs@SCs).
- 改善骨髓中介质干细胞 (BMSCs) 对氧化应激的抵抗力,并增强其治疗潜力.
主要方法:
- 骨髓介质干细胞 (BMSCs) 通过氧化反应的可转细胞的基因传递纳米复合体 (NCs) 进行了重新编程.
- 工程细胞 (NCs@SCs) 被静脉注射给SCI大鼠.
- 评估了化学反应,细胞转移,活性氧物种 (ROS) 消除,巨细胞表型调节和运动器官功能恢复.
主要成果:
- NCs@SCs表现出增强的氧化应激抵抗力和细胞因子分泌.
- 交付的NCs增加了状神经营养因子 (CNTF) 的产生,并消除了ROS.
- NCs@SCs调节M1巨细胞到M2表型,促进SCI大鼠的神经保护和显著的运动器官恢复.
- 确定了ROS/MAPK信号通路调节作为一个关键机制.
结论:
- 纳米材料介导的细胞重编程为开发SCI活细胞疗法提供了一个有希望的策略.
- NCs@SCs显示出治疗脊髓损伤和其他神经损伤疾病的巨大潜力.
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