卡巴齐塔塞尔缓释纳米颗粒通过抑制纤维蛋白沉积和改善微环境来治疗脊髓损伤

《Biomacromolecules》:Cabazitaxel Sustained-Release Nanoparticles Treat Spinal Cord Injury through Inhibiting Fibrin Deposition and Improving the Microenvironment

【字体: 时间:2025年11月21日 来源:Biomacromolecules 5.4

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  脊髓损伤生物材料治疗研究:成功制备含卡巴taxel的HA-EGCG纳米颗粒(Cab-HEN),通过抗炎抗氧化协同作用及微管稳态调节,抑制瘢痕形成并促进神经再生,电生理测试和BBB评分验证其显著疗效。

  
袁丽阳|冯晨倩|李晓玲|穆敏|李慧|陈波|范然然|陈海峰|郭刚
中国四川大学华西医院癌症中心及生物治疗国家重点实验室生物治疗科,邮编610041,成都,四川
基于生物材料的微环境调节为脊髓损伤(SCI)提供了一种有前景的神经保护策略。我们首先制备了透明质酸(HA)-表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)纳米颗粒(HEN)。这些纳米颗粒能够协同发挥抗炎和抗氧化作用,同时透明质酸还能调节免疫微环境。为了进一步提高治疗效果,我们将卡巴他赛(Cabazitaxel,Cab)引入HEN中,制备出多功能性的卡巴他赛负载透明质酸-EGCG纳米颗粒(Cab-HEN)。该颗粒能够抑制瘢痕形成并调节微管稳态,从而促进大鼠脊髓损伤模型中神经轴突的有益再生。通过T9损伤部位的局部注射,Cab-HEN显著降低了炎症因子的表达,有效减轻了过量活性氧(ROS)引起的氧化损伤,并减少了纤维蛋白沉积和瘢痕形成。此外,Cab-HEN还调节了微管结构,促进了神经纤维的再生。基于电生理评估、Basso、Beattie和Bresnahan(BBB)评分以及膀胱功能恢复的评估结果,显示这些纳米颗粒在脊髓损伤治疗中具有显著的效果。因此,生物材料有助于促进损伤后的轴突再生、组织重塑和功能恢复。
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