
在深入探讨这项研究之前,我们需要先理解脊髓损伤修复的核心痛点。脊髓损伤后,受损部位会形成一个充满液体的空腔,周围伴随着胶质瘢痕(Glial Scar)。这就像是一座大桥被炸断,中间不仅那是万丈深渊,两岸还布满了阻止重建的 路障 。
过去的研究往往试图让受损的宿主轴突(Host Axons)直接跨越这个深渊,但这极其困难。而这项研究采取了一种更为巧妙的策略: 神经接力 (Neural Relay)。研究人员并没有奢望宿主的神经元能直接长过损伤区,而是希望植入的神经干细胞能在损伤中心分化为新的神经元,充当 中间人 。宿主的轴突只需长入移植物中,与新的神经元形成突触;然后,这些新的神经元再伸出轴突,长出移植物,连接到下游的宿主神经回路。
为了实现这一构想,研究团队使用了名为H9-scNSCs的细胞系。(其中的 sc 后缀,它代表 脊髓 (Spinal Cord))。这并非普通的神经干细胞,而是经过特定转录因子(如HoxC家族)诱导,被赋予了 脊髓身份 的细胞。
研究数据显示,在损伤后两周(半切模型)或三至五周(挫伤模型)的亚急性期,研究人员将约1000万至1400万个这样的细胞移植到了受损区域。这不仅仅是细胞移植,研究人员还精心调制了一种包含纤维蛋白原、凝血酶以及多种生长因子(如BDNF、FGF2、VEGF)的基质,在微观尺度上进行了一次生态系统重建。
2025-05-01 16:06:26
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