NRR:重庆医科大学肖农团队分析脊髓损伤后小胶质细胞与巨噬细胞不同的动态演化过程
脊髓损伤会导致永久的运动、感觉与自主神经障碍,而这种损伤一般可被分为2个阶段:以细胞缺血、水肿、氧化应激为主的原发性损伤以及以原位细胞激活、免疫细胞浸润等为主的继发性损伤[1, 2]。常驻的小胶质细胞与浸润的巨噬细胞都在神经炎症中扮演着重要的角色。由于2种细胞
脊髓损伤会导致永久的运动、感觉与自主神经障碍,而这种损伤一般可被分为2个阶段:以细胞缺血、水肿、氧化应激为主的原发性损伤以及以原位细胞激活、免疫细胞浸润等为主的继发性损伤[1, 2]。常驻的小胶质细胞与浸润的巨噬细胞都在神经炎症中扮演着重要的角色。由于2种细胞
近几十年来,促进神经功能恢复和改善脊髓损伤的预后一直是主要关注点。脊髓损伤后的分子和细胞微环境是复杂的,研究人员努力阐明其病理生理机制和微环境的变化,并确定有效和高效的治疗策略。迄今为止,脊髓损伤修复的传统方法包括手术、口服或静脉注射药物和神经营养因子,然而,
脊髓损伤,这一严重创伤往往给患者带来毁灭性的后果,导致肢体瘫痪、感觉丧失,极大地影响患者的生活质量和自理能力。传统治疗手段在应对脊髓损伤时成效有限,然而,诱导多能干细胞(iPS细胞)的出现,为脊髓损伤的治疗开辟了全新的路径,带来了前所未有的希望。
挑战与策略:优化干细胞存活率与定向分化,结合生物支架或基因编辑(如CRISPR)增强整合效果。
传统的细胞转化方法需要将分化细胞重新编程为 iPSC,然后将其定向形成特定细胞类型,包括神经元。这种途径效率低下,过程往往需要数周时间,并且通常只能产生少量所需的完全分化细胞;此外,许多细胞在此广泛的重新编程阶段仍处于未成熟的过渡状态,这对有效的治疗应用构成了
为发挥党员医护人员和党员脊髓伤友的先锋模范作用,以党建活动引领脊髓损伤者自主互助康复服务进程,体验重庆红色文化,让红色精神在公益事业中熠熠生辉,让党建引领希望之家工作开展。3月11日—13日,由重庆市残联挂牌的重庆南郊医院脊髓损伤者自助互助康复服务基地主办,联
脊髓,作为人体神经系统的重要组成部分,犹如一条信息高速公路,负责传递大脑与身体各部位之间的指令。一旦这条 “高速公路” 因损伤而 “瘫痪”,后果不堪设想。脊髓损伤,往往是一场突如其来的灾难,给患者及其家庭带来沉重的打击。
脊髓损伤后约 1 年出现异常性疼痛,被描述为 “损伤和难以忍受”。脊髓损伤后的原发性和继发性事件可导致脊髓丧失侧向抑制,继而脊髓神经元过度兴奋,疼痛信号传递到高级中枢。喙端和尾部半影的可塑性改变了自然激活-失活机制,导致中枢敏化。这些机制改变了非毒性刺激的传递
脊髓,作为人体神经系统的重要组成部分,犹如一条信息高速公路,负责传递大脑与身体各部位之间的指令和感觉信号。一旦这条 “高速公路” 因各种意外或疾病遭受破坏,就会引发脊髓损伤。
关键肌是指确定神经平面的标志性肌肉;由于一条神经支配多块肌肉和一块肌肉受多条神经支配的特性,因此,根据神经节段与肌肉的关系,用肌力3级以上的关键肌来确定运动神经平面,但该平面以上的关键肌的肌力必须达到4级;运动积分是将肌力(0~5级)作为分值,把各关键肌的分值
脊髓损伤的再生修复是世界性的医学难题,目前临床上仍缺乏有效治疗手段。当前,基于生物3D打印技术对“仿生基质-干细胞”微模块进行三维精准组装而构建的仿生神经组织替代物,在神经损伤修复领域展现出巨大的应用潜力。这种仿生替代物具有“活”材料的独特特性,其基质材料可高
脊髓损伤是一种严重的神经系统损伤,往往导致患者运动、感觉和自主神经功能的障碍。居家锻炼对于脊髓损伤患者来说,是恢复功能、提高生活质量的重要手段。本文将详细介绍脊髓损伤患者如何进行居家锻炼,包括锻炼前的准备、具体的锻炼方法以及锻炼过程中的注意事项,旨在为患者提供
脊髓损伤(Spinal Cord Injury)是一种严重的中枢神经系统疾病,其导致的运动、感觉和自主功能障碍给患者带来了巨大的经济和心理负担。近年来,全球脊髓损伤的发病率逐年上升,每年约有25万至50万人受到影响。目前,治疗脊髓损伤的有效方法仍然有限,因此探
脊髓损伤是一种严重的病理状态,通常导致运动、感觉和自主功能的丧失。研究表明,一氧化氮作为一种重要的气体信号分子,在脊髓损伤后的生理和病理过程中扮演着关键角色。一氧化氮通过调节神经元间通讯、脑血流量、记忆形成、突触可塑性、细胞内信号传递和神经递质释放等多种生理过
脊髓损伤可导致运动和感觉麻痹以及自主神经系统紊乱,包括排尿和排便功能障碍,从而严重损害生活质量。研究人员通过将人类诱导多能干细胞衍生的神经干/祖细胞(hiPSC-NS/PC)移植到脊髓损伤组织中,继续探索治疗瘫痪的新干细胞策略。为了加强治疗效果,科学家们已经建
脊髓损伤后可导致神经功能障碍,严重影响患者的生活质量。目前修复策略的热点包括多模式治疗,特别是针对慢性完全性脊髓损伤、细胞移植和药物缓释支架的组合、细胞外囊泡的应用及其与其他治疗手段(如纳米粒子、药物和生物支架)的结合、以及针对脊髓微循环的药物干预,以此促进神
脊髓损伤作为一种毁灭性的中枢神经系统疾病,急性机械力引起的完全性脊髓损伤(SCI)往往导致永久性的运动和感觉功能障碍,给患者带来毁灭性的影响,给社会带来沉重的经济负担。其修复难题在于中枢神经系统再生能力微弱,损伤后神经纤维难再生长连接,炎症反应又进一步阻碍修复
严重的脊髓损伤会导致感觉、运动和自主功能永久丧失,显著改变生活方式[1]。根据美国脊髓损伤协会的分类,脊髓损伤可分为完全(complete)损伤和不完全(incomplete)损伤两大类[2]。然而,研究表明,完全性脊髓损伤患者在独立执行意志任务或参与涉及非瘫
由于各种内在的分子和细胞因素,成年哺乳动物脊髓的自发再生能力非常有限。尽管脊髓神经元具有再生轴突的能力,但生长抑制因子的表达、适当引导信号的缺乏或抑制以及严重的炎症反应不允许成功再生。因此,需要开发安全有效的治疗方法来保护受损的本体脊髓和脊髓上束,如果可能的话
这种干预会刺激黄体生成素中的谷氨酸能神经元,这似乎是恢复运动的关键。这些结果代表了脊髓损伤治疗方法的转变,过往不久的治疗重点是脊髓刺激,而不是大脑刺激。