通过微沟槽设计加速左心耳封堵器内皮化的创新突破

【字体: 时间:2025年02月25日 来源:Nature Communications 14.7

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  为解决左心耳封堵器(LAA)相关血栓(DRT)问题,浙江坎博士生物技术有限公司研究人员开展关于微沟槽对 LAA 封堵器内皮化影响的研究,发现水滴形微沟槽能加速内皮化,为解决 DRT 提供新途径。

  心房颤动(Atrial Fibrillation,AF)是一种常见的心律失常疾病,全球有 2 - 4% 的成年人受其困扰。AF 可使缺血性中风和全身性栓塞的风险增加 5 倍,在老年患者的缺血性中风病例中,25% 由 AF 导致。急性缺血性中风合并 AF 的患者死亡率更高,功能预后更差,发生脑出血的风险也更大。经皮左心耳(Left Atrial Appendage,LAA)封堵术是降低 AF 患者中风风险的重要策略,能显著降低中风和全身性栓塞的发生率。然而,目前商用 LAA 封堵器通常由镍钛合金金属框架和聚对苯二甲酸乙二酯(PET)纤维膜组成,由于材料生物相容性较差且封堵器圆盘表面积大,其表面内皮化通常需要 1 - 3 个月,部分患者甚至在植入封堵器 2 - 3 年后仍未完成内皮化。在完全内皮化之前,存在发生器械相关血栓(Device - Related Thrombosis,DRT)的潜在风险,血栓会引发更严重的全身性栓塞。因此,加速封堵器表面新组织的覆盖和促进内皮化成为解决 DRT 的重要策略。

为了应对这一挑战,浙江坎博士生物技术有限公司的研究人员开展了一项极具创新性的研究。他们假设通过局部微观拓扑结构引导细胞定向迁移可以加速内皮化,并受棘轮形凹槽的启发,设计了由连续水滴形状组成的微沟槽。该研究成果发表于Nature Communications期刊。

在研究过程中,研究人员运用了多种关键技术方法。在微沟槽制备方面,采用经典光刻工艺在圆形 PET 膜上制作微沟槽,并通过特定处理获得聚二甲基硅氧烷(PDMS)复制品。在细胞研究方面,培养了人脐静脉内皮细胞(HUVECs)、人微血管内皮细胞(HCMEC/D3)和人主动脉平滑肌细胞(SMCs)等多种细胞,并利用显微镜观察细胞在不同表面的行为,通过实验和模拟研究细胞迁移。在动物实验方面,建立了大鼠背部伤口愈合模型和犬 LAA 封堵器植入模型,通过组织学分析、免疫染色等方法评估组织愈合和内皮化情况。此外,还运用了转录组测序(RNA - seq)技术分析基因表达差异。

研究结果如下:


研究结论和讨论部分指出,水滴形微沟槽通过在细胞迁移路径上引入不对称因素,成功引导细胞单向迁移,这一过程与细胞骨架的极化有关。细胞实验和动物实验均表明,水滴形微沟槽能有效促进细胞迁移和组织再生,加速 LAA 封堵器表面的内皮化。然而,该研究也存在一定局限性,如体外细胞迁移实验在静态环境中进行,难以模拟左心耳内复杂的血流环境;微沟槽对早期血栓形成和炎症的影响尚不清楚;研究成果向临床应用转化时,球型封堵器的形状和封堵器与 LAA 壁之间的间隙可能会影响微沟槽的效果。尽管如此,这项研究为促进医疗器械表面内皮化提供了一种切实可行的解决方案,有望提高医疗器械的生物相容性和功能性,改善临床治疗效果,保障患者安全,为心血管疾病的治疗带来新的希望。
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