研究人员在先进光子源帮助下新疗法 让瘫痪小鼠再次行走

研究人员在先进光子源帮助下新疗法让瘫痪小鼠再次行走美国国家脊髓损伤统计中心估计,今天大约有30万美国人患有脊髓损伤。现在研究人员在先进光子源的帮助下开发了一种新的治疗方法,瘫痪的小鼠现在可以再次行走了。这种治疗脊髓损伤的新注射疗法利用了特别创造的分子,促使脊髓细胞通过愈合作出反应。科学家们在高级光子源(APS)使用了X射线特性分析。这使科学家们能够确定这些分子的结构,因为它们在液体溶液中组合成小纤维。这些纤维的运动可由科学家控制,使纤维有可能更有效地与脊柱细胞互动。现在只需一个剂量,这种新的注射疗法在四周后就能逆转小鼠的瘫痪。如果它在人身上以同样的方式起作用,患有严重脊柱损伤的人可能有机会再次行走。用X射线表征的技术和方法也可以帮助开发其他需要深入了解分子结构的治疗方法。这项关于脊柱损伤的新型治疗方法一个关键部分是在阿贡国家实验室的能源部(DOE)APS设施当中进行进行。在那里,来自西北大学和空军研究实验室的科学家们使用超亮的X射线束来研究工程分子的结构以及它们在溶液中的行为方式。在APS的研究中,研究人员发现,纳米纤维内分子的运动可以通过改变其化学结构来控制。事实证明,运动最多的分子更有可能通过称为受体的蛋白质向脊髓细胞发出信号,从而使治疗更加有效。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1302567.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1302567.htm

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靶向基因疗法帮助完全瘫痪的小鼠重新行走

靶向基因疗法帮助完全瘫痪的小鼠重新行走用一个过时的科技术语来说,脊髓是人体的信息高速公路。大脑和身体其他各部分之间的信息以难以置信的速度沿着粗大的神经束向上传递。因此,对这一通道造成的损害可能会使人衰弱,使患者受影响的部位失去知觉或活动能力。毫不奇怪,寻找修复这些损伤的新方法是一个关键的研究领域,最近的研究发现,使用绕过损伤区域的植入物、神经细胞移植以及有助于刺激神经再生的蛋白质、分子或化合物取得了一些成功。EPFL团队此前曾设法利用基因疗法再生神经纤维,但成效有限。该研究的资深作者马克-安德森(MarkAnderson)说:"五年前,我们证明了神经纤维可以在解剖学上完整的脊髓损伤中再生。但我们也意识到,这还不足以恢复运动功能,因为新纤维无法连接到病变另一侧的正确位置。"为了解决这个问题,研究人员研究了脊髓部分损伤后的自然修复过程。利用一种名为单细胞核RNA测序的技术,研究小组确定了恢复运动功能需要修复的特定轴突,以及它们如何在损伤的另一侧找到正确的目标。通过分析,研究人员开发出一种新的基因疗法,它能同时通过几种方式促进神经的重新连接。这种疗法能激活某些神经元的生长程序,使关键神经纤维再生;上调某些蛋白质,帮助神经元在受损组织中生长;并添加一些分子,引导这些再生神经到达另一侧的目标。基因疗法后,受伤小鼠能够恢复行走能力EPFL在对脊髓完全损伤的小鼠进行的测试中,研究小组发现,接受治疗的动物在几个月内就恢复了行走能力,其步态与部分损伤后恢复的小鼠相似。虽然在将这种疗法应用于人类之前还有很多工作要做,但研究小组表示,这标志着向最终目标迈出了关键的一步。该研究的资深作者GrégoireCourtine说:"我们预计,我们的基因疗法将与涉及脊髓电刺激的其他程序协同发挥作用。我们相信,治疗脊髓损伤的完整解决方案将需要两种方法--基因疗法来重新生长相关的神经纤维,脊髓刺激来最大限度地提高这些神经纤维和损伤下方脊髓产生运动的能力。"这项研究发表在《科学》杂志上。研究小组在下面的视频中介绍了这项工作。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1386183.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1386183.htm

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科学家发现帮助瘫痪病人重新行走的神经元

科学家发现帮助瘫痪病人重新行走的神经元一个小型装置被植入病人的脊髓附近,利用电脉冲刺激控制腿部运动的神经元。在过去十年中,研究人员对该技术进行了大量改进,显示出稳步提高的效果,帮助以前完全瘫痪的病人移动他们的腿,站立,甚至使用拐杖和框架等辅助工具行走。在一个名为NeuroRestore的研究中心的新临床试验中,九名患者恢复了行走能力,而且他们的运动功能改善甚至在康复过程结束后仍然持续。最重要的是,即使在电刺激设备关闭后,他们仍然可以行走,这是以前的研究中无法达到的一个里程碑。这表明用于行走的神经纤维发生了某种程度的重组,因此科学家们在小鼠和分子模型中调查了具体机制,以了解这种情况是否以及如何发生。九名瘫痪病人在接受硬膜外电刺激治疗后重新获得了行走的能该团队创建了脊髓的三维"地图",直至单个神经元,并观察哪些神经元被电刺激所激活。他们将范围缩小到一个特定的神经元家族,这些神经元表达一种叫做Vsx2的基因。耐人寻味的是,这些神经元通常对健康人的行走并不重要,但它们似乎对受伤后重组神经纤维以修复运动功能至关重要。为了测试这一想法,研究小组随后使用了一种新版本的硬膜外植入物,它不仅刺激了脊髓,而且专门停用了Vsx2神经元。在对小鼠的测试中,那些有脊柱损伤的小鼠立即停止了行走,但健康的小鼠仍然可以正常行走。该团队表示,这项实验验证了Vsx2神经元作为硬膜外电刺激治疗瘫痪的目标。这最终可能会导致更有效的疗法,让人们重新行动。这项研究发表在《自然》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1332361.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1332361.htm

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战胜 "不可能" - 科学家通过脊髓再生逆转瘫痪

战胜"不可能"-科学家通过脊髓再生逆转瘫痪下胸椎脊髓再生突起投射到行走执行中心的全脊髓可视化。图片来源:EPFL/.Neurorestore当小鼠和人类的脊髓部分受损时,最初的瘫痪会随之出现广泛的、自发的运动功能恢复。然而,脊髓完全损伤后,脊髓的这种自然修复就不会发生,也就无法恢复。严重损伤后的有效恢复需要促进神经纤维再生的策略,但这些策略成功恢复运动功能的必要条件仍然难以捉摸。这项研究的资深作者马克-安德森(MarkAnderson)说:"五年前,我们证明了神经纤维可以在解剖学上完整的脊髓损伤中再生。但我们也意识到,这还不足以恢复运动功能,因为新纤维未能连接到病变另一侧的正确位置。"安德森是.NeuroRestore公司中枢神经系统再生部主任,也是Wyss生物和神经工程中心的科学家。下胸椎脊髓再生投射到行走执行中心的全脊髓可视化。图片来源:EPFL/.Neurorestore科学家们与加州大学洛杉矶分校(UCLA)和哈佛大学医学院的同行合作,利用日内瓦EPFL校园生物技术设施的先进设备进行了深入分析,并确定了哪种类型的神经元参与了部分脊髓损伤后的脊髓自然修复。该研究的第一作者乔丹-斯奎尔(JordanSquair)说:"我们利用单细胞核RNA测序法进行的观察不仅揭示了必须再生的特定轴突,而且还揭示了这些轴突必须与它们的天然目标重新连接才能恢复运动功能。"研究小组的研究成果发表在2023年9月22日出版的《科学》(Science)杂志上。他们的发现为设计多管齐下的基因疗法提供了依据。科学家们激活了小鼠体内已确定神经元的生长程序,使其神经纤维再生;上调特定蛋白质,支持神经元穿过病变核心生长;并施用引导分子,将再生神经纤维吸引到损伤下方的天然靶点。"Squair说:"当我们设计一种治疗策略,复制部分损伤后自发发生的脊髓修复机制时,我们受到了大自然的启发。下胸椎脊髓再生突起投射到行走执行中心的全脊髓可视化。图片来源:EPFL/.Neurorestore解剖学上脊髓完全损伤的小鼠恢复了行走能力,表现出的步态与部分损伤后恢复自然行走的小鼠的步态相似。这一观察结果揭示了再生疗法成功恢复神经创伤后运动功能的一个未知条件。这项研究的资深作者、.NeuroRestore公司的负责人GrégoireCourtine和JocelyneBloch说:"我们希望我们的基因疗法能与我们其他涉及脊髓电刺激的程序协同发挥作用。我们认为,治疗脊髓损伤的完整解决方案需要两种方法--基因疗法和脊髓刺激,前者用于重新生长相关神经纤维,后者用于最大限度地提高这些纤维和损伤部位脊髓产生运动的能力。"虽然在这种基因疗法应用于人体之前还必须克服许多障碍,但科学家们已经迈出了第一步,正在开发必要的技术,以便在未来几年实现这一创举。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1386299.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1386299.htm

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科学家找到了一种让瘫痪者重新行走的方法

科学家找到了一种让瘫痪者重新行走的方法研究人员早在9月就发表了他们的发现。然而,这一发现在最近几周再次登上头条。这是因为能够恢复瘫痪者的行走能力是一个游戏规则的改变。该研究围绕着一个被脊髓刺激激活和重塑的神经元展开。为了研究该神经元在恢复行走能力和治愈瘫痪方面的有效性,研究人员从小鼠开始研究。该研究展示了该小组到底需要刺激哪些神经来达到预期的效果。从那里,研究人员在九名患有慢性脊柱损伤的志愿者身上测试了他们的发现。所有志愿者都恢复了他们的行走能力。科学家们发现了恢复瘫痪者行走能力的方法图片来源。图源:NeuroRestore脊柱受伤导致腿部瘫痪的最大原因之一是大脑与脊柱中协调行走的神经细胞之间的信号中断了。该领域先前的研究表明,对脊柱的电刺激可以逆转腿部瘫痪并恢复行走能力。但科学家们并不确定它到底是如何工作的。不过现在,这项最新研究背后的神经科学家已经设法弄清楚究竟是哪种神经细胞负责恢复行走能力。从那里,使用手术植入的神经递质来刺激脊髓的那一部分。志愿者们接受了五个月的模拟和康复训练,每周最多五次。结果是什么?所有的志愿者都能够在助行器的帮助下迈出步伐。当然,在我们称之为完全治愈腿部瘫痪之前,仍有许多工作和研究要做。但这是朝着正确方向迈出的一步,至少科学家们正在寻找越来越多的方法来为那些可能已经失去行走能力的人恢复这种能力。在其他地方,科学家已经创造了一种大脑植入物,可以帮助瘫痪病人用iPhone手机打字,而且不需要像其他一些选项那样需要手术。了解更多:https://actu.epfl.ch/news/scientists-identify-neurons-that-restore-walking-a/...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1332627.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1332627.htm

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科学家发现可以摧毁小鼠脑瘤的革命性新疗法

科学家发现可以摧毁小鼠脑瘤的革命性新疗法胶质母细胞瘤是人类已知的最具侵略性的脑癌类型之一。对许多人来说,生存的机会往往很低。然而一种新型的脑瘤疗法可能有助于改变现状。该疗法依赖于破坏癌症的“动力源”,其在小鼠身上表现出相当大的成功。科学家们希望它能在人类身上发挥同样的作用。资料图这种新疗法有望摧毁胶质母细胞瘤肿瘤的“能力源”。由以色列科学家领导的一项新研究表明,胶质母细胞瘤依靠特定的脑细胞来推动其肿瘤的生长。因此,科学家们开始研究如何通过去除这些细胞来代替治疗癌症。新的脑瘤疗法可以完全饿死癌细胞从而让患者进入缓解期。通常情况下,医生会使用化疗来直接针对肿瘤。然而通过移除被称为星形细胞的脑细胞,科学家们发现他们可以饿死小鼠的胶质母细胞瘤肿瘤。此外,只要星形胶质细胞被压制,肿瘤就会一直消失。而且即使当他们停止抑制时,该研究的论文作者LiorMayo博士指出,85%的小鼠保持了缓解。然而所有被允许保持星形胶质细胞活性的小鼠都在研究中死亡。基于这一信息,参与研究的科学家认为,当胶质母细胞瘤肿瘤出现时,星形胶质细胞进入异常活跃状态,是癌症的主要动力来源。因此,用这种脑瘤疗法把它从等式中移除可以让我们在人类中也能更好地对抗癌症。根据他们在实验中发现的关键信息,研究人员表示,星形胶质细胞主要以两种方式帮助肿瘤的发生:首先,它们劫持了通常会保护身体的免疫细胞,而一旦被劫持,这些细胞就会帮助肿瘤的生长;其次,它们将胆固醇变成癌症的能量来源。有了现在发现的所有这些信息,科学家们希望能找到一种能在人类大脑中更多地抑制星形胶质细胞的药物。如果他们能找到一个,那么从长远来看则可以使提出一个可行的脑肿瘤疗法变得更加容易。当然,并不是所有成功的动物试验都能很好地转化为人体,所以需要一些时间来观察这个过程的结果。科学家们在《Brain》上发表了他们的发现。Mayo还告诉媒体,如果他的团队能找到一种现有的药物,难么他们有可能在两年内为人类创造一种脑肿瘤疗法。不过他表示,如果需要一种原创药物则需要更长的时间。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1312783.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1312783.htm

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研究人员发现了一种愈合糖尿病伤口的新疗法

研究人员发现了一种愈合糖尿病伤口的新疗法研究人员揭示了一种利用干细胞外泌体治疗糖尿病伤口的突破性疗法。新研究强调利用缺氧骨髓间充质干细胞(BMSCs)的外泌体miR-4645-5p,有望通过增强角质形成细胞的自噬作用,实现更快、更有效的愈合。在最近发表于《烧伤与创伤》(Burns&Trauma)杂志的一项研究中,研究人员开创了一种比以往更快、更有效地愈合糖尿病伤口的新方法。他们的研究重点是使用一种名为外泌体的特殊颗粒,这种颗粒来自在低氧条件下生长的干细胞,即所谓的缺氧条件。这些外泌体含有一种强效分子miR-4645-5p,能显著促进伤口愈合。这项研究深入探讨了缺氧性骨髓间充质干细胞(BMSCs)外泌体作为糖尿病伤口新疗法的应用。研究聚焦于这些外泌体中发现的微RNAmiR-4645-5p,通过靶向MAPKAPK2通路,从而调节AKT-mTORC1信号级联,发现了它在促进伤口愈合方面的关键作用。hyBMSC-Exos对糖尿病伤口的治疗效果示意图。资料来源:《烧伤与创伤》这种抑制作用通过促进细胞健康、增殖和迁移,提高了角质形成细胞--伤口修复的主要参与者--的自噬能力。这项研究证明,缺氧BMSCs中富含miR-4645-5p的外泌体能显著加快糖尿病伤口的愈合,为操纵细胞环境以增强自噬的新再生医学策略铺平了道路,为改善糖尿病伤口护理的效果提供了一条前景广阔的途径。首席研究员YanShi博士说:"我们的发现为糖尿病伤口护理开辟了新天地。通过利用干细胞外泌体的力量,特别是在缺氧条件下,我们看到伤口愈合过程有了显著改善,为可能挽救生命的治疗打开了大门。"这项研究不仅揭示了干细胞介导伤口愈合背后的机制,还为开发糖尿病伤口以及其他疾病的治疗方法开辟了新途径。通过干细胞外泌体利用和调节干细胞愈合特性的能力,可带来更有效、更有针对性的疗法,减轻全球糖尿病伤口患者的负担。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428396.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428396.htm

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