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Updated: Jun 27, 2026

09:56
Cochlear Implantation in the Guinea Pig
Published on: June 15, 2018
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耳生物电极:可通过将干细胞输送到猪模型的内耳来改善对耳植入物的听觉反应
Wei Chen1,2,3, Weiwei Guo4,5,6, Jianan Li1,2,3
1College of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Chinese PLA General Hospital, Chinese PLA Medical School, 28 Fuxing Road, Beijing, 100853, China.
Stem cell research & therapy
|September 30, 2025
概括
同时输送干细胞和耳植入物 (CI) 刺激成功增加了螺旋质神经元 (SGN). 这种方法增强了听觉功能,并在临床前模型中降低了CI刺激值,为听力损失提供了有前途的临床应用.
科学领域:
- 再生医学是一种再生医学.
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 耳植入物 (CI) 对严重听力损失至关重要,但性能取决于螺旋质神经元 (SGN) 的健康.
- SGN退化显著限制CI的有效性和患者的生活质量.
- 需要新的策略来恢复SGN并改善CI结果.
研究的目的:
- 通过使用定制的CI (Cochlear-Bioelectrode) 来研究将人类诱导多能干细胞 (hiPSC) 输送到SGN区域的疗效.
- 评估同步提供干细胞和电刺激对听觉功能和SGN再生的影响.
主要方法:
- 用GFP标记的hiPSCs通过猪模型中的一个Cochlear-Bioelectrode传送到SGN地区.
- 在接受联合干细胞输送和电刺激与单独接受干细胞输送的组之间比较结果.
- 用电唤起的听觉脑干反应 (EABR) 来评估听觉功能.
主要成果:
- 只有在与电刺激相结合时,才观察到高效的hiPSC迁移到SGN区域.
- 在两周的联合治疗 (129.6 SGNs/场) 后,与对照组 (6.2 SGNs/场) 相比,SGNs显著增加.
- 联合治疗导致CI刺激值降低,听觉灵敏度和动态范围扩大,EABR证实了这一点.
结论:
- 在体内并发性CI刺激和hiPSC递送有效地增加了目标区域的SGN.
- 这种综合方法显著降低了CI刺激值,证明了改善听觉功能的潜力.
- 这些发现表明,通过再生策略治疗听力损失的广泛和有前途的临床应用.

