从转基因组织工程生物支架中控制神经变生长因子的空间和时间释放
Hannah H Lee1,2, Sam E Lien1,3, Viviana Alpizar Vargas1,3,4
1Department of Research, Center for Neurotrauma, Neurodegeneration & Restoration, Corporal Michael J. Crescenz Veterans Affairs Medical Center, Philadelphia, PA, USA.
研究人员为外围神经损伤 (PNI) 开发了先进的神经移植. 这些移植使用受控释放生长因子来促进神经再生并改善受伤后的功能恢复.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 神经科学是一个神经科学.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 周围神经损伤 (PNI) 显著影响患者的功能和生活质量.
- 目前用于关键大小神经缺陷的治疗方法通常会产生低于最佳的功能恢复.
- 有效的神经再生需要持续的,局部传递的神经营养因子.
研究的目的:
- 开发一种组织工程神经移植 (TENG),能够控制神经营养因子的输送.
- 调查转基因TENGs在增强轴突再生方面的潜力.
- 为了实现空间时空控制生长因子释放,以改善PNI修复.
主要方法:
- 在TENG中基因工程的神经元群体以表达人类质细胞系衍生神经营养因子 (GDNF) 在Tet-on可诱导促进剂下.
- 使用多西环林来控制GDNF的表达和释放.
- 将修改后的TENG植入1.5厘米大鼠坐骨神经缺陷模型中.
主要成果:
- 经过修改的TENG在老鼠坐骨神经缺陷中植入后成功生存.
- 泰顿系统允许GDNF的可诱导和可控制的表达.
- 这为未来研究GDNF介导的神经再生奠定了基础.
结论:
- 组织工程神经移植可以用于控制治疗因素的输送.
- 空间和时间控制的神经营养因子释放是PNI修复的可行策略.
- 这一平台有望促进对外围神经再生的治疗方法的发展.
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