《中山大学何留民/戎利民开发了新的水凝胶,用于脊髓损伤后神经再生》

  • 来源专题:战略生物资源
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2023-09-28
  • 2023年6月23日,中山大学何留民及戎利民共同通讯在Science Advances 在线发表了题为“Cooperative assembly of a designer peptide and silk fibroin into hybrid nanofiber gels for neural regeneration after spinal cord injury”的研究论文,该研究报道了一种由小功能自组装肽(F-SAP)和大丝素蛋白(SF)制备的混合水凝胶,用于脊髓损伤后神经再生。用生物材料局部重建允许的环境是治疗脊髓损伤(SCI)的一种很有前途的策略。

    光谱分析,包括圆二色性、拉曼光谱和荧光光谱,表明SF从无规卷曲到β片的构象变化,这有助于增强所得混合水凝胶的机械性能。此外,F-SAP/SF混合水凝胶与NT-3的控制释放相结合,通过提供用于再生轴突、炎症调节和髓鞘再生的纳米纤维基质,为神经再生提供了允许的环境,从而改善了运动和电生理特性。这种水凝胶可作为SCI的长期体内支架。总之,该研究为这些混合水凝胶中分子相互作用之间的合作相互作用提供了基本的见解,并为开发促进SCI后神经再生的有效策略提供了一种有前途的方法。

    编译来源:https://mp.weixin.qq.com/s/sWkpE75jlNqqgwJzeqZ8lw

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  • 《Nature | 在Tabulae Paralytica项目中,脊髓损伤的单细胞与空间图谱》

    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2024-06-22
    • 2024年6月19日,瑞士联邦理工学院等机构的研究人员在Nature发表题为Single-cell and spatial atlases of spinal cord injury in the Tabulae Paralytica的文章。 该研究介绍了Tabulae Paralytica项目,这是一个关于脊髓损伤(SCI)的四合一图谱集。它包括一个五十万量级细胞的单细胞核转录组图谱,一个在同一细胞核内配对转录组和表观基因组的多组学图谱,以及两个跨越四个时空维度的脊髓损伤空间转录组图谱。 研究者将这些图谱整合到一个共同的框架中,以解析脊髓内对损伤响应的分子逻辑。揭示了脊髓损伤(SCI)后果背后的新生物学机制。这些发现包括:神经元在面对损伤时,既保持了一些稳定的反应,也展现出了一些不同的反应;特定类型的神经元在损伤后会准备启动神经回路的重组程序;神经元在应对压力时,与神经回路重组程序的激活呈现出相反的趋势;在SCI后,重建一个包含免疫保护、神经保护和外部环境的三方神经保护屏障至关重要,但老年小鼠在这方面显得较为困难,无法有效形成这样的屏障。 研究者利用Tabulae Paralytica开发了一种恢复性基因疗法,该疗法能够重建这一三方屏障,并恢复了老年小鼠瘫痪后的自然行走能力。Tabulae Paralytica为脊髓损伤的病理生物学提供了深刻见解,并构建了一个框架,用以在四个维度上整合多模态、基因组规模的测序数据,以进一步探索生物学和医学领域。