遥控酶将加速中风和脊柱损伤的治疗

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再次谈到健康这一紧迫的话题。在中风和脊柱损伤中,除了直接损伤神经纤维外,与初始损伤相关的继发过程也很危险-自由基的过度产生和组织炎症的发展。一个国际科学家团队已经开发出自由基的受控生化“陷阱”。基础是超氧化物歧化酶。

莫斯科国立大学国际科学家科学团队以M.V.罗蒙诺索夫,NUST“ MISiS”,北卡罗来纳大学(美国)和坦波夫州立大学G.R. Derzhavina基于超氧化物歧化酶抗氧化剂酶的聚合物纳米颗粒开发了一种创新的治疗复合物。

如果需要,可以使用均匀的低频交变磁场“控制”此类颗粒的活性,从而增强治疗效果。该技术可用于急性脊髓损伤,中风和心脏病发作以及其他伴有炎症过程的疾病后的患者的有效康复。
结果发表在国际科学杂志《科学报告》上。

研究人员创造了一个具有酶分子的独特颗粒- 聚合物“涂层”内部有超氧化物歧化酶(SOD1),磁铁矿则是“控制中心”。它的直径约为100纳米,并且能够根据“可重复使用的陷阱”原理向内捕获自由基并中和自由基。在他们的工作中,开发人员首次证明了胶囊中的磁铁矿纳米颗粒提供了对SOD1多胺复合物进行远程和受控激活的可能性

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超氧化物歧化酶分子

对于脊髓损伤和中风,除了直接损伤神经纤维外,与初始损伤相关的继发过程也很危险-自由基(活性氧)的过度产生和发炎。

发生撞击时,如果发生中风引起的脊柱损伤或血管破裂(在动脉痉挛或心脏病发作时阻塞血管),缺氧发生在最靠近器官的组织中,这是与缺氧有关的病理过程。这阻碍了细胞中呼吸链的最终连接,并导致形成过多的自由基。反过来,它们对细胞膜具有毁灭性影响,并引发一系列反应,导致细胞和组织的破坏和死亡。这些并发症导致额外的脊髓损伤和神经元死亡,加剧了临床状况。

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迅速将这种物质输送到受损器官可以减轻自由基过多引起的氧化应激,并停止组织破坏的过程。但是,一个严重的问题是在向患者静脉内给药后血流中SOD1酶的不稳定性:该SOD1酶迅速被破坏,没有时间进行其“工作”以中和自由基。

“为了建立一种基于SOD1的稳定的治疗复合物,我们开发了催化活性超氧化物歧化酶纳米形式,即所谓的“纳米线”,并用磁铁矿纳米粒子对其进行了修饰。”该研究的一位作者,NUST“ MISiS”生物医学纳米材料实验室负责人说, .n Maxim Abakumov这种多层聚离子复合物SOD1的组成中的磁铁矿,可以利用低频交变磁场的作用,来``控制''损伤区域内酶的释放。


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Maxim Abakumov

目前,该小组正在为临床前开发阶段的开始做准备。

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