骨肌肉重编程可以在外围神经受伤后增强神经回收
Pihu Mehrotra1, James Jablonski2, John Toftegaard3
1Department of Chemical and Biological Engineering, University at Buffalo, Buffalo, NY, 14260, USA.
Nature communications
|October 25, 2024
概括
使用NANOG重新编程骨肌肉可以改善周围神经损伤 (PNI) 后的神经再生. 这种方法有助于肌肉保持内化能力,从而使小鼠的运动功能更好地恢复.
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:
- 周围神经损伤 (PNI) 由于肌肉缩和缩,导致显著的长期残疾.
- 缓慢的轴突再生阻碍了肌肉的再生,导致不可逆转的肌肉纤维损伤.
研究的目的:
- 调查重新编程骨肌肉到类似胚胎的状态是否可以在PNI后保持重新内核化能力.
- 评估NANOG在肌肉中的表达在PNI恢复中的治疗潜力.
主要方法:
- 开发了一种小鼠模型,通过多西环素在肌肉中诱导NANOG表达.
- 利用一个坐骨神经切割模型来诱导PNI.
- 评估肌肉发育,基因表达,神经肌肉结 (NMJ) 完整性和运动功能的恢复.
主要成果:
- NANOG表达上调了肌肉发育基因 (Pax7,eMYHC) 并促进了肌肉发生,神经发生和NMJ形成.
- 用NANOG治疗的小鼠显示恢复了内置,突触囊泡和NMJ乙胆受体 (AChRs) 之间有显著的重叠.
- 与对照小鼠相比,在NANOG小鼠中观察到改善的运动功能恢复,包括增强的脚伸展反射,EMG反应和同位力产生.
结论:
- 通过NANOG重新编程骨肌肉是一种有前途的策略,可以增强PNI后的再内核.
- 这种方法可以改善功能结果,并可能减少与神经损伤相关的长期残疾.


