דלג לתוכן הראשי
Образ жизни

Генная терапия FOXF1 восстанавливает межпозвонковые диски после травмы

Дегенерация дисков: являются ли сконструированные внеклеточные везикулы (eEVs), нагруженные FOXF1, ключом к восстановлению позвоночника и лечению хронической боли в пояснице? Хроническая боль в пояснице (LBP) стала глобальной эпидемией, вызывая инвалидность и ухудшая качество жизни миллионов людей. С расширением стареющего населения и опиоидным кризисом проблема только усугубляется. Основной причиной LBP является дегенерация межпозвонкового диска (IVD). IVD служит уникальным суставом, сжимающимся между позвонками позвоночника и поглощающим удары. С возрастом диски дегенерируют, теряют влагу и эластичность, становясь более склонными к травмам.

⏱️1 Чтение минут ✍️Reverse Aging 👁️962 Просмотры

Дегенерация дисков: являются ли сконструированные внеклеточные везикулы (eEVs), нагруженные FOXF1, ключом к восстановлению позвоночника и лечению хронической боли в пояснице?

Хроническая боль в пояснице (LBP) стала глобальной эпидемией, вызывая инвалидность и ухудшая качество жизни миллионов людей.
С расширением стареющего населения и опиоидным кризисом проблема только усугубляется.

Основной причиной LBP является дегенерация межпозвонкового диска (IVD).
IVD служит уникальным суставом, сжимающимся между позвонками позвоночника и поглощающим удары. С возрастом диски дегенерируют, теряют влагу и эластичность, становясь более склонными к травмам.

Новое прорывное исследование предлагает новую надежду для страдающих от LBP.
Исследователи разработали новую генную терапию, использующую сконструированные внеклеточные везикулы (eEVs), крошечные нано-контейнеры, выделяемые клетками, для доставки гена под названием FOXF1 в поврежденные диски.

FOXF1 — это белок, необходимый для нормального развития дисков. Он играет важную роль в поддержании структуры диска, его функции и способности к регенерации.
Предыдущие исследования показали, что FOXF1 может перепрограммировать больные клетки дисков и стимулировать регенерацию тканей.

В этом исследовании ученые ввели сконструированные внеклеточные везикулы (eEVs), нагруженные FOXF1, в поврежденные диски мышей.
Результаты были поразительными:

  • Значительное уменьшение боли в спине у леченых мышей, причем эффект на болевое поведение был полоспецифичным (sex-specific) и неодинаковым между самцами и самками.
  • Значительное восстановление структуры и функции дисков.
  • Значительное увеличение высоты диска, гидратации тканей, содержания протеогликанов и механических свойств.

Это первое исследование, успешно продемонстрировавшее восстановление функции дисков с одновременным уменьшением боли в спине на животной модели LBP.

Исследование предлагает несколько значительных преимуществ:

  • Невирусная терапия: В отличие от традиционных генных терапий, использующих вирусы для доставки генов, сконструированные внеклеточные везикулы не являются вирусными и поэтому более безопасны в применении.
  • Целевая доставка: Сконструированные внеклеточные везикулы могут быть направлены на конкретные диски, что гарантирует попадание терапии в нужное место.
  • Потенциал для лечения других нарушений: Сконструированные внеклеточные везикулы, нагруженные другими генами, могут использоваться для лечения других болезненных нарушений опорно-двигательного аппарата.

Важно отметить, что это предварительное исследование, и необходимы дополнительные клинические исследования для подтверждения эффективности терапии у людей.
Тем не менее, многообещающие результаты вселяют большую надежду для страдающих от LBP и других болезненных нарушений опорно-двигательного аппарата.

Сконструированные внеклеточные везикулы, нагруженные FOXF1, могут стать ключом к омоложению поврежденных дисков, уменьшению хронической боли в пояснице и улучшению качества жизни миллионов людей по всему миру.

Ссылки: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961224000966?via%3Dihub

💬 Комментарии (0)

Для ответа нужна учётная запись. Напишите комментарий и нажмите "Опубликовать", и вы будете перенаправлены на быструю регистрацию. Комментарий будет сохранён и опубликован после одобрения.

Будьте первым, кто оставит комментарий к статье.

Понравился сайт? Расскажите друзьям 🙌 Не понравился? Расскажите нам, и мы улучшимся 💬

💬 Расскажите нам