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TUhjnbcbe - 2021/4/9 15:27:00
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干细胞治疗脊髓损伤(spinalcordinjury,SCI)一直被科学界寄予厚望。以美国为例,每年新增近1.8万脊髓损伤患者,另有29.4万人存在不同程度的永久性瘫痪或身体功能减弱。近日,来自美国加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员成功将神经干细胞的高度特化移植物直接植入小鼠的脊髓损伤部位中,并记录了这些移植物如何生长和填充损伤部位,最终与小鼠现有神经元网络整合在一起。相关研究结果发表在Cell·StemCell期刊上。研究人员表示,此前他们已经发现在脊髓损伤动物模型中移植神经干细胞具有改善作用,受损的宿主轴突会广泛地生长到损伤部位,移植神经元又将大量的轴突延伸到脊髓中,但人们对神经干细胞如何发挥作用并不清楚。在这项新的研究中,他们利用光而不是电来刺激和记录遗传学和解剖学上确定的神经元群体的活动。这确保他们确切地知道哪些宿主神经元和移植神经元在发挥作用。结果显示,即使在没有特定刺激的情况下,移植神经元也会自发地在具有高度相关活动的不同神经元簇中自发地放电,就像在正常脊髓的神经网络中一样。刺激小鼠大脑的再生轴突时,他们发现一些相同的自发活跃的移植神经元簇做出了强有力的反应,这表明这些神经网络从通常驱动运动的输入中获得功能性突触连接。研究人员据此大胆猜测,神经干细胞移植物能够自组装成脊髓样神经网络,能在功能上与宿主神经系统整合在一起。未来,他们将重点研究增强干细胞移植物功能连接性的方法,比如用支架组装移植物的拓扑结构来模仿正常脊髓的拓扑结构,以及使用电刺激来加强宿主和移植物神经元之间的突触,为开发脊髓损伤的干细胞疗法提供更多借鉴和指导。

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NeuralStemCellGraftsFormExtensiveSynapticNetworksthatIntegratewithHostCircuitsafterSpinalCordInjury.

Neuralstem/progenitorcell(NSPC)graftscanintegrateintositesofspinalcordinjury(SCI)andgenerateneuronalrelaysacrosslesionsthatcanprovidefunctionalbenefit.Todetermineifandhowgraftsbe

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