生物制剂与材料在脊髓损伤疗法中有很大的应用前景2024-10-16 08:45:53
Ma等利用智能纳米材料有效转染了siRNA-IRF5,使其具有高稳定性和生物活性,从而有效调控体外和体内M1到M2巨噬细胞的转化。重要的是,使用功能性纳米材料可以抑制SCI小鼠过度的炎症,增强神经保护,并促进运动恢复。此外,Garello等开发了一种基于全氟化碳的纳米乳剂,其不仅可在体外和体内将巨噬细胞极化为M2表型,还可追踪炎症过程中的巨噬细胞,监测体内炎症的进程,同时发挥治疗和诊断作用。Park等和Sun等运用类似方法干预巨噬细胞极化从而达到改善SCI后炎症反应,治疗脊髓损伤。壳聚糖是一种高度生物相容性(无毒)、可生物降解的天然聚合物,具有抗菌和抗真菌特性,其物理水凝胶被当作伤口敷料、药物输送车等广泛应用于生物医学领域,可作为营养因子递送或细胞治疗的支持结构,用于治疗SCI,发挥抗炎作用,并有利于M2型巨噬细胞的黏附、扩散和增殖,从而达到治疗SCI的目的。
髓磷脂、角蛋白生物材料等也曾被应用于脊髓损伤模型中,通过抑制M1型巨噬细胞,而增强M2型巨噬细胞,以此抑制SCI后炎症,促进脊髓损伤修复。由此可见,生物制剂与材料在脊髓损伤疗法中有很大的应用前景,并逐渐体现出在其他疗法中不具备的优势,除了可靶向地递送药物到特定部位在空间上精确发挥治疗作用外,还可作为示踪剂,明确病程进展,在时间上更精确地治疗SCI。miRNA是一类由22个核苷酸组成的小非编码RNA>,通过破坏靶标mRNA的稳定性并阻止其翻译来发挥作用,并作为植物和动物基因表达的关键调节因子。miRNA被证明可通过调节巨噬细胞极化在调节炎症反应,其中,miR-155、miR-130a和miR-27等与巨噬细胞M1极化相关,而miR-22、miR-146a、miR-21、miR-124、miR-223、miR-93、miR-132和miR-34a等则与M2极化相关,并涉及多种极化通路。
出自《巨噬细胞极化在脊髓损伤后炎症中的作用》作者:廖泽青,姚旌.
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