我国临床著名白癜风专家 http://www.paisufa.com/m/周围神经损伤在外伤患者中发生率为1.2%-2.8%,周围神经损伤可导致中枢神经系统与周围器官之间感觉神经和运动神经的神经元通讯丧失,严重影响患者的日常活动。目前,周围神经损伤的常见原因包括车祸、失足、工业事故、家庭事故和穿透性创伤,常因被忽略可能导致恢复延迟和功能恢复不良。因此,早期诊断和妥善处理,对改善病人功能预后非常重要。电生理诊断能更准确定位周围神经损伤部位,确定损伤类型与严重程度,以及预测损伤恢复情况,同时也能在术中确认病变和识别仅需神经松解治疗的神经,避免过度切除和修复。
目前首选的治疗方法是通过显微外科手术进行神经外膜无张力缝合,在无法达到端端缝合的神经缺损的情况下,自体神经移植是金标准。然而自体神经移植的供体神经源有限、手术时间较长,易出现供体部位发病率和功能丧失的阻碍,因此对于周围神经损伤的治疗效果并不理想。周围神经的修复和再生仍然是组织工程和医学上面临最大的挑战之一。近日,中国科研团队为新一代功能化人工神经植入物开发提供了重要策略。相关研究于近日发表在《ScienceAdvances》上。
该研究通过联合应用静电纺丝、微纳加工制备和生物材料表面生物化技术,成功构建了具有各向异性微纳复合拓扑结构并负载促神经生长多肽的仿神经再生微环境支架,证明了各向异性微纳复合拓扑结构能够与促神经生长多肽稳定结合,并且该仿生各向异性微纳复合拓扑支架表现出良好的稳定性。课题组进一步发现该支架可有效诱导雪旺氏细胞定向生长并上调与髓鞘形成相关的基因和蛋白质,并提出了与之相关的最主要的Wnt/β—catenin通路、ERK2/MAP通路和TGF—β三条信号通路,揭示了各向异性微纳米复合拓扑协同生物因素对周围神经再生的影响。
机制摘要
总体而言,该研究表明微纳米复合地形在神经再生过程中发挥了微图案脊/凹槽和纳米尺寸排列纤维对调节雪旺细胞行为的重要协同作用。研究团队开发的仿生支架的最大优势是将微米、纳米和肽元素整合在一起,分别从分子、细胞和生物水平最大程度地模拟组织再生的微环境。
据悉,该研究对于研究微纳米复合地形和生物线索对促进神经再生的协同作用具有重要意义,该研究也可能为未来设计功能性人工神经植入物提供重要策略。
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