富含BDNF的小细胞外囊泡可以保护小鼠免受噪音引起的听力损失
Xin Min1, Xiao-Hui Deng2, Huilin Lao1
1Department of Otolaryngology, Sun Yat-sen Memorial Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510120, PR China; Institute of Hearing and Speech-Language Science, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510120, PR China.
概括
带有脑衍生神经营养因子 (BDNF) 的介质干细胞衍生小细胞外囊 (MSC-sEVs) 为噪音引起的听力损失 (NIHL) 提供了一种新的治疗方法. 这种疗法可以保护耳毛细胞和神经末端,有望恢复听力.
科学领域:
- 耳鼻神经科学 耳鼻神经科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 噪音引起的听力损失 (NIHL) 是由于耳损伤导致的感觉神经听力损失的常见原因.
- 目前NIHL的治疗方法受到血液迷宫屏障的限制,阻碍了药物输送到内耳.
研究的目的:
- 为了研究带有脑衍生神经营养因子 (BDNF) 的中介细胞干细胞衍生小细胞外囊泡 (MSC-sEVs) 的治疗潜力,用于治疗NIHL.
- 在小鼠模型中评估BDNF-装载的MSC-sEVs (BDNF-sEVs) 在防止噪音诱导的耳损伤方面的有效性.
主要方法:
- 在NIHL的小鼠模型中静脉注射BDNF-sEV.
- 在尾中评估BDNF蛋白表达.
- 评估毛细胞损失,突触完整性和神经末端存活率.
- 在体外研究中,使用暴露于H2O2的耳扩展器来模仿氧化应激.
- 转录组分析以确定涉及保护作用的分子途径.
主要成果:
- BDNF-sEVs显著增加了尾中的BDNF水平.
- 系统性给予sEVs和BDNF-sEVs减弱了噪音引起的毛细胞损失和听力损伤.
- BDNF-sEVs保留了内毛细胞带突触和耳神经终端.
- 在体外,sEVs和BDNF-sEVs保护了头发细胞免受H2O2诱导的损伤,并改善了氧化应激和亡.
结论:
- MSC-sEV 作为有效的纳米级载体,将BDNF 输送到内耳.
- BDNF-sEVs通过保护耳结构和减轻氧化应激,对NIHL表现出显著的保护作用.
- 这种方法代表了NIHL治疗的有前途的新疗法策略.


