发布时间:2024-05-20 17:40 原文链接: 新型靶向纳米药物为心脏修复提供新思路

近日,四川大学华西医院康复医学中心教授魏全团队联合生物治疗研究中心教授钱志勇团队在《先进科学》发表论文。该研究开发了一种基于甘露聚糖(Man)的新型靶向纳米药物Que@MOF/Man,通过精准靶向心肌梗死区域的炎症细胞,有效递送抗氧化和抗炎药物槲皮素(Que),以减轻氧化应激和重编程巨噬细胞极化,从而促进心脏修复,为心肌梗死治疗提供了新的思路和策略。

现行的心肌梗死(MI)临床治疗手段,如药物溶栓、经皮冠状动脉介入治疗和冠状动脉旁路移植手术,能够在急性期迅速恢复血流并降低死亡风险,但在维持长期心脏功能和促进心脏修复方面的效果并不理想。因此,开发新的治疗策略对改善MI患者的长期预后至关重要。

MI的发病机制涉及多方面的生物学过程,包括炎症细胞、细胞因子和细胞间通信,它们共同构成了一个复杂的免疫微环境。其中,巨噬细胞引发的炎症反应和氧化应激是MI后心脏修复的关键因素。持续未受控制的炎症反应和氧化应激可导致心肌细胞凋亡和心脏组织重构,进而引发心脏功能不全等严重后果。因此,有效调控巨噬细胞的炎症级联反应和氧化应激,及时调节其功能状态转变,进而改善MI后梗死区域的免疫微环境,对促进心脏修复和改善MI的治疗效果具有重要意义。

该研究中,研究团队创新性地将槲皮素(Que)封装进金属有机框架(MOF)中,并在其表面修饰了甘露聚糖(Man),构建了Que@MOF/Man纳米药物。槲皮素是一种具有强大抗氧化和抗炎活性的天然黄酮类化合物,能够中和过量的活性氧(ROS)并调节炎症反应。然而,槲皮素水溶性差、生物利用度低,限制了其在临床应用中的潜力。通过纳米封装技术,Que@MOF/Man 纳米药物不仅提高了Que的溶解性和稳定性,还通过Man 的靶向作用实现了对炎性巨噬细胞的精准递送,以减轻梗死区氧化应激和重编程巨噬细胞极化。

实验结果证实,Que@MOF/Man纳米药物能精准靶向炎症细胞,有效缓解MI后的氧化应激和炎症反应,从而促进心脏修复。这一策略的成功实施,不仅为MI治疗提供了新的视角,也为其他涉及炎症和氧化应激的疾病的治疗提供了潜在的解决方案。通过纳米药物的精确递送,实现了药物在病变部位的定向释放,提高了治疗效果,减少了系统性毒副作用。此外,研究中使用的槲皮素和甘露聚糖都是天然来源的生物活性分子,具有良好的生物相容性和安全性。

相关论文信息:https://doi.org/10.1002/advs.202308910

相关文章

科学家实现mRNA体内精准靶向递送

近日,中国科学院国家纳米科学中心成功创建了一种基于脂质空间构象的人工智能(AI)全新模型,通过精准解析可电离脂质的三维空间构象,成功攻克了脂质纳米颗粒(LNP)在mRNA药物递送中存在的转染效率低下与......

研究开发靶向前列腺衰老的基因疗法

作为男性生殖系统的关键器官,前列腺衰老会引起前列腺液成分改变、影响精子活力,还会因组织增生导致尿道机械性梗阻及下尿路功能障碍。同时,生理性衰老伴随的功能退化,与良性前列腺增生及前列腺癌等高发疾病密切相......

肺癌靶向耐药治疗迎来“中国方案”

10月19日,《新英格兰医学杂志》(NEJM)在线发布了中山大学肿瘤防治中心教授张力/方文峰和主任医师杨云鹏团队牵头开展的OptiTROP-Lung04III期临床研究结果。这是全球首个证实滋养层细胞......

细胞膜蛋白靶向降解有了新策略

细胞膜蛋白作为药物研发的核心靶点,其重要性已被大量临床药物证实。细胞膜蛋白靶向降解技术能选择性清除致病蛋白,展现出更强治疗潜力,开辟了药物研发的新范式。近日,由中国科学院深圳先进技术研究院医药所研究员......

Nature子刊北京大学刘燕/王存玉等开发了一种能量代谢参与的纳米药物

由于其自我更新能力和多谱系分化潜能,间充质基质/干细胞(MSCs)在维持体内平衡和促进组织修复方面发挥着关键作用。然而,衰老会损害MSC的功能和再生能力,减少骨和软骨的形成,并导致与年龄相关的疾病,如......

科学家创建单细胞数字胚胎破译心脏发育密码

近日,四川大学数学学院研究员刘伟与合作者通过创新性地构建覆盖小鼠原肠运动后期至心脏等器官原基形成期的单细胞精度三维数字胚胎,系统解析了小鼠早期心脏等中、内胚层器官的动态发育图谱。相关成果发表于《细胞》......

心脏形成瞬间图像被成功捕获

英国伦敦大学学院和弗朗西斯·克里克研究所的研究人员首次利用延时视频,捕捉到活体小鼠胚胎心脏开始形成的瞬间,从而确定了心肌细胞的起源。这项突破性成果为理解先天性心脏缺陷的成因及开发新型疗法提供了全新视角......

应用|从肿瘤穿透到肾脏清除,一文读懂如何用“尺寸”精准设计下一代纳米药物

引言:为什么纳米颗粒的尺寸如此关键?纳米药物在疾病治疗中潜力巨大,但其在体内的“旅程”充满挑战——能否穿透肿瘤?能否避开肝脏捕获?多久能被肾脏清除?ACSNano综述指出,答案藏在纳米颗粒的尺寸中!人......

金属纳米药物治疗炎症性肠病研究获进展

中国科学院国家纳米科学中心研究员赵瑞芳与聂广军团队,联合首都医科大学教授陈汉清团队,在递送金属纳米药物治疗炎症性肠病研究方面取得进展。炎症性肠病作为无法治愈的慢性肠道疾病,其病理机制涉及遗传易感性、免......

心脏细胞靠“快速相亲”找到“良缘”

在日常生活中,穿衣时纽扣“走错门”常常会惹人发笑。在发育中的心脏里,细胞会相互穿梭、碰撞,来找到自己的位置,一旦与错误的细胞配对,可能会导致心脏跳动出现异常等问题。英国华威大学的科学家揭示了心脏细胞相......