四川大学/石河子大学ACS Nano:可注射自修复纳米复合水凝胶,为脊髓损伤修复带来新方案
脊髓损伤(SCI)是一种难以治愈的疾病,其主要原因在于损伤后引发的继发性病理过程,如铁死亡(ferroptosis)和炎症反应,导致神经元不可逆性损失、神经回路中断和再生能力受限。当前的治疗手段仍面临巨大挑战,亟需能够同时靶向多病理机制的新型策略。
脊髓损伤(SCI)是一种难以治愈的疾病,其主要原因在于损伤后引发的继发性病理过程,如铁死亡(ferroptosis)和炎症反应,导致神经元不可逆性损失、神经回路中断和再生能力受限。当前的治疗手段仍面临巨大挑战,亟需能够同时靶向多病理机制的新型策略。
当我们谈论脊髓损伤,脑海中浮现的第一个词往往是“瘫痪”,运动功能的丧失。这固然是毁灭性的,但在这巨大的阴影之下,潜藏着一个同样凶险、却常常被忽视的敌人:血流动力学不稳定性 (Hemodynamic Instability)。想象一下,你的身体失去了一个最核心的
科学家发现了一组特殊的脊髓中间神经元,它们在人体面临高二氧化碳水平等挑战时帮助调节呼吸。阻断这些神经元会削弱人体调节呼吸的能力,这表明它们在呼吸控制中发挥着关键作用。
背景:脊髓损伤后炎症的具体调控机制尚不清楚。研究表明干扰素调节因子9(IRF9)在多种炎症相关疾病中发挥关键作用,但IRF9在脊髓损伤中的具体作用尚未被系统性研究。
脊髓损伤,犹如人生的一场“地震”,能在瞬息之间改变一个人乃至整个家庭的生活轨迹。一次意外,可能导致脊髓结构与功能受损,不仅对个体的生存能力构成严峻挑战,也伴随着运动、感觉以及心理层面的多重创伤。每年的9月5日是“国际脊髓损伤关注日”。在这个特殊的日子里,让我们
全球约 1500 万脊髓损伤患者中,中国占 400 万,临床治疗需求迫切。当前研究成果显著,2025 年中山三院启动全球首个 iPSC 衍生神经细胞治疗临床试验,且获中美双批,中国在该领域临床转化领先;斯坦福大学 CRISPR - TO 技术可精准递送 RNA