美国西奈山伊坎医学院研究人员设计了一种再生医学疗法,能加快糖尿病伤口愈合。该疗法使用载有基因指令的微小脂肪颗粒来缓解炎症。结果表明,该疗法可以针对引起问题的细胞,并减少小鼠皮肤损伤模型中的肿胀和有害分子。相关论文20日在线发表于《美国国家科学院院刊》。
糖尿病伤口通常对常规治疗具有耐药性,对全球数百万人构成严重健康风险。人体内的巨噬细胞原本应当发挥积极的免疫作用,然而在某些情况下,它们却可能引发炎症反应。这种炎症会损害其他细胞,使伤口更难正常愈合。
新疗法使用装载有编码IL-4的RNA脂质纳米粒(LNP),能够靶向功能失调的巨噬细胞,同时减少糖尿病伤口中炎症和“活性氧”(ROS)的产生。IL-4是一种被称为细胞因子的细胞间信号蛋白。
ROS分子在体内各种代谢过程中自然产生,并在细胞信号传导和免疫反应中发挥作用。然而,过量ROS会导致氧化应激,对细胞、蛋白质和DNA造成损害。这种压力与炎症和衰老等各种疾病和症状有关。
临床前模型证明,新疗法能够将促炎巨噬细胞重新编程为修复性巨噬细胞,从而改善伤口愈合效果。
尽管结果令人鼓舞,但研究人员强调,还需要进行严格的随机对照临床试验,以确保其应用于人体的安全性和有效性。
美国西奈山伊坎医学院研究人员设计了一种再生医学疗法,能加快糖尿病伤口愈合。该疗法使用载有基因指令的微小脂肪颗粒来缓解炎症。结果表明,该疗法可以针对引起问题的细胞,并减少小鼠皮肤损伤模型中的肿胀和有害分子。相关论文20日在线发表于《美国国家科学院院刊》。
糖尿病伤口通常对常规治疗具有耐药性,对全球数百万人构成严重健康风险。人体内的巨噬细胞原本应当发挥积极的免疫作用,然而在某些情况下,它们却可能引发炎症反应。这种炎症会损害其他细胞,使伤口更难正常愈合。
新疗法使用装载有编码IL-4的RNA脂质纳米粒(LNP),能够靶向功能失调的巨噬细胞,同时减少糖尿病伤口中炎症和“活性氧”(ROS)的产生。IL-4是一种被称为细胞因子的细胞间信号蛋白。
ROS分子在体内各种代谢过程中自然产生,并在细胞信号传导和免疫反应中发挥作用。然而,过量ROS会导致氧化应激,对细胞、蛋白质和DNA造成损害。这种压力与炎症和衰老等各种疾病和症状有关。
临床前模型证明,新疗法能够将促炎巨噬细胞重新编程为修复性巨噬细胞,从而改善伤口愈合效果。
尽管结果令人鼓舞,但研究人员强调,还需要进行严格的随机对照临床试验,以确保其应用于人体的安全性和有效性。
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