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《Advanced Science》:3D打印自吸附干细胞支架治疗脊髓损伤(2)


3. HES-hAESCs脊髓支架改善大鼠模型的后肢运动功能
      接下来作者在大鼠脊髓损伤模型中探究HES-hAESCs脊髓支架的治疗效果。结果显示,移植8周后大鼠的后肢运动功能明显改善,表现为后肢出现连续性的负重行走。电生理数据显示,后肢肌肉电位恢复明显,电信号振幅明显增强,可恢复至正常大鼠的40%以上;另外,电信号延时明显缩短,提示移植HES-hAESCs脊髓支架能够明显增强病灶区内下行运动神经回路的重建。

图4 HES-hAESCs改善大鼠后肢运动功能

4. HES-hAESCs脊髓支架促进受损的神经回路重建
随后,作者进一步检测脊髓支架对于病灶区内神经纤维的恢复作用。结果显示,HES-hAESCs支架明显增强病灶区内神经纤维的延伸生长以及成熟程度,hAESCs的存在显著提高了支架微孔道内的神经纤维数量,部分神经纤维表达特定亚型神经元标志物,与行为学检测结果相一致。另外,扫描电镜结果显示,HES-hAESCs组大鼠病灶区内部神经纤维的髓鞘化程度明显提高,提示脊髓支架的存在能够促进神经回路的重建以及进一步成熟。

图5 HES-hAESCs促进病灶区内神经纤维生长和髓鞘形成

综上所述,双驱动力吸附模型为水凝胶支架实现自促进的细胞接种吸收提供了新的方法与原理,HES支架作为一个强大的细胞递送工具,为以hAESCs为代表的临床级干细胞治疗提供了新方法,具有极大的临床转化应用潜力。

文章来源:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/advs.202301639
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