脊髓损伤后的轴突芽生大都密集成束,缺乏方向性,无法实现和下端轴突的对接,该问题是目前制约脊髓损伤修复研究的瓶颈。本项目旨在建立功能性智能化复合型套管,为脊髓损伤再生和修复提供充要条件,并在人工微环境下尝试牵引轴突生长的可能性,重点解决脊髓损伤后轴突的定向再生问题。该微环境的主体是干细胞生物支架,皮肤源性干细胞(SKP)及诱导的血旺细胞结合新型生物材料聚癸二酸甘油脂(PGS)支架用来促进神经轴突生长并形成髓鞘。PGS支架内嵌以智能化抗原抗体触发式微囊,以抗新生轴突生长锥表面Nogo受体的阻断肽为靶向诱导剂,引导轴突沿套管方向定向生长,Nogo受体的阻断肽还可对抗脊髓再生的抑制因子,微囊内含有神经营养因子在遇到再生的轴突后自动释放,通过智能控释持续作用到轴突生长锥部位。该智能微环境的构建将引导脊髓轴突定向再生,避免了无序生长,将为脊髓损伤后的再生修复带来希望。
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数据更新时间:2023-05-31
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