2月17日,记者从北京航空航天大学获悉,该校生物与医学工程学院教授李晓光团队创新性地揭示了碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)-壳聚糖凝胶可填充脑卒中腔,促进脑卒中腔内产生新的神经元和血管。相关研究成果近日刊发在国际学术期刊《生物活性材料》上。
缺血性脑卒中是一种脑部血液循环障碍,可导致局部性脑组织坏死或软化,并在大脑病灶处形成空腔,即脑卒中腔。它会引起神经元大量丢失,导致不可逆的神经功能障碍。如何让脑卒中腔内的神经元再生是神经科学领域的重大医学难题。
李晓光介绍:“我们将bFGF加载至壳聚糖凝胶上,发现bFGF-壳聚糖凝胶可诱导大鼠内源性神经干细胞增殖并迁移至脑卒中腔,分化为成熟的神经元,最终改善大鼠的感觉运动功能。”
研究人员将bFGF-壳聚糖凝胶注射入大鼠脑卒中腔内,其促进了脑卒中腔内血管内皮细胞增殖,新生血管形成功能性血管网络,最终导致脑卒中腔内脑血流的恢复。同时,该凝胶可促进脑室下区神经干/祖细胞的活化,并使其迁移至脑卒中腔,分化为具有不同类型和脑皮层特异性的成熟神经元。这些新生神经元与脑组织形成了功能性的神经环路。
中国科学院院士、暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院院长苏国辉说,以往的研究主要聚焦于脑卒中腔周围的半影区,尝试通过抑制炎症、氧化应激或再灌注等手段,保护半影区内残留的神经元、轴突和血管,但如何让脑卒中腔内死亡的神经元和血管再生,从根本上治疗脑卒中仍未解决。该项研究揭示了bFGF-壳聚糖凝胶可以促进脑卒中腔内产生新生的神经元,重建功能性神经网络,促进感觉运动功能恢复,这为缺血性脑卒中的临床治疗开辟了新的思路和方法。
2月17日,记者从北京航空航天大学获悉,该校生物与医学工程学院教授李晓光团队创新性地揭示了碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)-壳聚糖凝胶可填充脑卒中腔,促进脑卒中腔内产生新的神经元和血管。相关研究成果近日刊发在国际学术期刊《生物活性材料》上。
缺血性脑卒中是一种脑部血液循环障碍,可导致局部性脑组织坏死或软化,并在大脑病灶处形成空腔,即脑卒中腔。它会引起神经元大量丢失,导致不可逆的神经功能障碍。如何让脑卒中腔内的神经元再生是神经科学领域的重大医学难题。
李晓光介绍:“我们将bFGF加载至壳聚糖凝胶上,发现bFGF-壳聚糖凝胶可诱导大鼠内源性神经干细胞增殖并迁移至脑卒中腔,分化为成熟的神经元,最终改善大鼠的感觉运动功能。”
研究人员将bFGF-壳聚糖凝胶注射入大鼠脑卒中腔内,其促进了脑卒中腔内血管内皮细胞增殖,新生血管形成功能性血管网络,最终导致脑卒中腔内脑血流的恢复。同时,该凝胶可促进脑室下区神经干/祖细胞的活化,并使其迁移至脑卒中腔,分化为具有不同类型和脑皮层特异性的成熟神经元。这些新生神经元与脑组织形成了功能性的神经环路。
中国科学院院士、暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院院长苏国辉说,以往的研究主要聚焦于脑卒中腔周围的半影区,尝试通过抑制炎症、氧化应激或再灌注等手段,保护半影区内残留的神经元、轴突和血管,但如何让脑卒中腔内死亡的神经元和血管再生,从根本上治疗脑卒中仍未解决。该项研究揭示了bFGF-壳聚糖凝胶可以促进脑卒中腔内产生新生的神经元,重建功能性神经网络,促进感觉运动功能恢复,这为缺血性脑卒中的临床治疗开辟了新的思路和方法。
患者只需吸入特制的“氙气”,3.5秒后一幅人体肺部磁共振3D影像就呈现出来。影像中,气体可抵达肺部的位置清晰可见,患者的肺部微结构、气体交换功能情况等一目了然。日前,中国科学院精密测量科学 旅行推销员问题是一个经典的数学问题,也是一个组合优化问题。德国柏林弗雷大学和亥姆霍兹柏林能源与材料研究中心(HZB)科学家开展的一项新研究证明,量子计算机在解决旅行推销员问题上,相较于传统 据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网2月19日报道,在人工智能(AI)迅速重新定义就业格局的今天,通常被称为“软”技能的人类技能成为最有韧性、最有价值的技能。这是阿尼什·拉曼和玛丽亚&mi 21世纪经济报道记者王峰北京报道 近日,全球教育集团培生(NYSE:PSO)公布2023财年财报。2023财年,培生的销售额为36.74亿英镑(下同),同比下降4%,但基础销售额同比增长1%;调整后营业利润5.73亿,同 记者3月21日获悉,商汤科技与遥感数据平台吉林一号网、四维地球、星图地球等展开合作,此举标志着“SenseEarth智能遥感云”平台数据源全面升级,将为行业用户提供更完善、精准的一体化的高分辨率 “AI钢铁侠”黄仁勋,又进化了英伟达 作 者丨倪雨晴 2024年,英伟达一年一度的GTC大会已然成为AI界春晚,现场座无虚席,全球AI爱好者翘首以待黄仁勋的独家SOLO。 北京时间3月19日凌晨,GTC终于拉开大幕。英伟达创 。本文链接:新型凝胶可修复缺血性脑卒中损伤http://www.sushuapos.com/show-2-10805-0.html
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