耳蜗毛细胞或/和神经元死亡致感觉神经性聋是听力残疾的重要原因。已证实神经营养因子如神经营养素3(NT-3)对毛细胞和神经元病变有很好的保护作用,向耳蜗转染NT-3基因为最有希望的治疗方案之一。但因内耳给药困难、病毒载体的免疫原性和致瘤性、非病毒载体的低转染率等问题未得到解决,内耳基因治疗一直未能进入临床。开发安全、高效的基因载体,探索新的内耳给药方法成为当务之急。课题组经初步体内、外实验,已用羟基磷灰石纳米粒作载体将NT-3基因成功转染入活体豚鼠耳蜗细胞内,并在国际会议做了首例报告。本项目拟在此基础上与材料学科联合攻关,改良现有纳米载体的制备工艺以提高其转染率,同时研究用易化剂提高实验性感觉神经性耳聋大鼠的圆窗膜通透性,以建立一种经完整圆窗膜途径的、以纳米载体介导的内耳基因转染新方法。本项目创新性强,已完成大部分预备试验,可望解决内耳基因治疗的瓶颈问题,形成重要的原创性成果。
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数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
DeoR家族转录因子PsrB调控黏质沙雷氏菌合成灵菌红素
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
基于二维材料的自旋-轨道矩研究进展
原发性干燥综合征的靶向治疗药物研究进展
多种携带治疗基因和特异性配体的靶向性羟基磷灰石纳米载体对哺乳动物内耳的转染及保护作用研究
糖皮质激素圆窗膜给药靶向治疗自身免疫性内耳病的研究
耳蜗螺旋神经元铅毒性损伤的机制及羟基磷灰石纳米基因转染的保护作用研究
血液毒素分子印迹羟基磷灰石纳米膜靶向识别及光自洁行为研究