攻克阿尔茨海默症的曙光!纳米酶复合材料或可改善阿尔茨海默症 2024-08-03 17:28:45 阿尔茨海默病(AD)俗称老年痴呆症,是一种神经退行性疾病,是一种与淀粉样蛋白原纤维(Aβ)沉积和神经纤维缠结(NFTs)密切相关的线粒体功能障碍。治疗AD的药物一直在开发,但是效果都很有限,主要原因是:对认知功能的影响较差或有显著的副作用以及血脑屏障穿透性较弱,难以达到理想的治疗效果。在以往的研究中发现,氧化应激是AD早期神经元中一种常见的生理变异,并且与Aβ和NFTs的形成关系密切。简单来说,Aβ与细胞内活性氧是协同递增的关系,可以进一步提高细胞内活性氧ROS产量,改变线粒体膜电位,破坏Ca2+稳态,NFTs则可以导致线粒体功能障碍。这两种病理因素以正反馈的方式相互作用,最终导致神经元内源性凋亡,造成阿尔兹海默症的发生。此外,细胞内活性氧ROS还可以诱导神经炎症,因此,细胞内活性氧ROS被认为是AD早期的关键因素。基于以上可知,细胞内消除ROS可以防止神经退行性变异,即缓解阿尔茨海默病的症状。2021年10月,来自暨南大学的研究团队在《ACS APPLIED MATERIALS&INTERFACES》发表了论文“A Functionalized Octahedral Palladium Nanozyme as a Radical Scavenger forAmeliorating Alzheimer’s Disease”。在这项研究中,研究者们设计并制备了八面体钯(Pd)纳米酶复合材料(Pd@PEG@ Bor),将中药成分冰片(Bor)偶联在Pd@PEG纳米材料的表面用于提高穿过血脑屏障和靶向神经元的效率。 图注:复合材料用于治疗AD小鼠的实验原理示意图研究者们分别从抗氧化、生物相容性、消除ROS、血脑屏障透过实验、小鼠行为学等方面表征了复合材料的生物学性能,证明了这种复合材料能提高穿过血脑屏障的效率以及靶向神经元,消除细胞内过多的ROS,维持线粒体膜电位和钙离子水平,抑制Aβ的产生和聚集,减少神经炎症,保护神经元,并进一步改善AD小鼠的认知障碍,可以有效缓解AD的症状。(1)抗氧化活性实验。实验结果表明:单独的Pd纳米颗粒(Pd NPs)和复合材料(Pd@PEG@Bor)对羟基自由基和单线态活性氧都具有很强的清除能力,浓度越高清除能力越强。冰片(BOR)和PEG对Pd NPs的修饰不影响抗氧化能力,因此,可以通过修饰功能基团来改善复合材料的功能,这也本研究的基础原理之一。 图注:Pd NPs和Pd@PEG@Bor对ROS的清除能力。(A)含·OH、Pd NPs (20 μg/mL)和Pd@PEG@Bor (20 μg/mL);(B)不同浓度Pd@PEG@Bor样品和·OH;(C)含1O2、Pd NPs (20 μg/mL)样品和Pd@PEG@Bor(20μg / mL);(D)含1O2和不同浓度样品Pd@PEG@Bor;(2)生物相容性实验。纳米材料良好的生物相容性是临床应用的前提。实验数据表明:Pd@PEG@Bor对正常生物膜是无伤的。采用CCK-8法,用复合材料处理细胞24 h后,细胞活力持续大于90%,处理72 h后,大部分细胞仍然存活,表现出良好的生物相容性。更重要的是,研究者们用复合材料尾静脉注射24 h后,小鼠大脑(丘脑、海马和皮层)和主要器官(心、肝、脾、肺和肾)均未发现损伤。总之,体外和体内实验表明复合材料都具有良好的生物相容性和弱的细胞毒性。 图注:Pd NPs和Pd@PEG@Bor的生物相容性实验。(A) SH-SY5Y细胞对RBT, Pd@RBT和Pd@PEG@Bor@ RBT的摄取(比例尺= 20 μm)。(B) SH-SY5Y细胞处理24 h后,不同浓度(5、10、20、40 μg /mL)的Pd@PEG@Bor@RBT。(C)不同浓度Pd@PEG@Bor处理小鼠红细胞膜破裂活性的图像和定量结果。(D) Pd@PEG@Bor对SH-SY5Y细胞和bEnd3细胞24 h的细胞毒性。(3)Pd@PEG@Bor消除活性氧并使体外Aβ含量下降。在研究中,研究人员通过染色,用荧光强度表示活性氧的含量,采用ThT染色法检测Aβ聚集物。在实验中,在空白样品中加入双氧水后,细胞的活性氧明显增多,再加入Pd@PEG或者Pd@PEG@Bor后,细胞的活性氧明显减少,说明他们是出色的ROS清除剂。加入Pd@PEG和Pd@PEG@Bor处理24 h后,细胞的ThT的荧光强度明显下降,说明Pd@PEG和Pd@PEG@Bor可以通过缓解氧化应激来减少Aβ的生成和沉积。 图注:Pd@PEG@Bor消除活性氧并使体外Aβ含量下降(4)Pd@PEG@Bor在体外和体内穿越血脑屏障的能力。研究人员以RBT为探针,利用激光共聚焦显微镜比较Pd NPs和Pd@PEG@Bor在小鼠顶叶皮层和海马中的分布。发现Pd@PEG@Bor处理的小鼠的顶叶皮层和海马中的荧光强度高且主要集中在胞质中。Pd@PEG@Bor的渗透率是Pd NPs的5.5倍。总之,此实验证实Bor可以促进血脑屏障的有效穿透。 图注:Pd@PEG@Bor在体外和体内穿越血脑屏障的能力。(A) 血脑屏障模型示意图。(B) Pd NPs和Pd@PEG@Bor的体外血脑屏障通透性。(C) Pd@RBT和Pd@PEG@Bor@RBT在正常小鼠大脑皮层的分布(D) Pd@RBT和Pd@PEG@Bor@RBT在正常小鼠大脑海马区的分布(5)AD小鼠的行为实验。AD小鼠在实验中反映出明显的焦虑抑郁行为。然而,静脉注射Pd@PEG@Bor后,焦虑抑郁行为得到改善。在其他行为实验中分别证明了Pd@PEG@Bor治疗后可以提高AD小鼠的研究能力和记忆能力。总之,小鼠的行为学实验表明复合材料能有效减轻AD小鼠的认知缺陷。总结:研究者们合成了一种新型纳米复合材料Pd@ PEG@Bor,可用于改善阿尔兹海默症,降低Aβ水平,改善神经炎症,提高学习和记忆能力,为攻克这个棘手的疾病找到了一丝曙光! 赞 (0) 相关推荐 【专业讲堂】新型碳材料专题:氧化石墨烯及其主要应用领域 编者按 近年来以氧化石墨烯为代表的新型碳材料发展迅速,本本公众号新型碳材料专题将主要介绍氧化石墨烯.单壁碳纳米管.石墨烯纳米带等材料的特点及应用,本文首先介绍了氧化石墨烯.还原氧化石墨烯及其主要应用. ... 深度说明老化的终极原因 老化是不可避免的,但现在,日本人的寿命持续延长,现在已经超过了80岁. 据说这在生物学上是"意想不到"的事情. 到底是怎么回事? 为什么会有老化? 现代人的死法,与因事故而死,或者 ... 【综述】氢气治疗神经系统疾病的研究进展! 延世大学原州医学院环境医学生物学系Kyu-Jae Lee教授最新综述,综述了氢气对神经系统疾病的研究,论文发表在Processes. 氧化应激和神经炎症是许多神经系统疾病的重要病理生理学基础.尽管氧化 ... 壳聚糖-多壁碳纳米管复合膜|BeO纳米管包裹的Cu纳米线|聚乙二醇/多壁碳纳米管复合材料(f-MWNTs-PEG)|DMY功能化多壁碳纳米管复合材料(f-MWNTs-PEG-DMY) 利用壳聚糖和碳纳米管具有生物活性及对骨细胞的高亲和性,从组成和结构仿生的思路出发,把无机碳纳米管与有机壳聚糖两种材料复合,制备出界面结合好,溶解性好,稳定性好和分散性高的壳聚糖共价接枝碳纳米管复合膜, ... 氢气治未病,防治慢性肾病、2型糖尿病、肝炎、阿尔茨海默病... 氢气是一种优秀的抗炎分子. 氢气可选择性清除·OH,作为一种炎性疾病的保护剂具有广阔应用前景.氢气针对症状前疾病,虽然过去并没有详细研究,不过许多临床试验实际上显示了这种潜力.例如已经测试氢气轻度认知 ... 肿瘤让免疫细胞力竭和失功能的秘密-道理和对策 上一期<生命新知>医学进展我们讲了肿瘤是如何进行免疫逃逸的,以及破解它的方法.这一期我们继续这个话题,来探讨为什么免疫细胞会衰竭,从而失去抗肿瘤功能,怎么样去认识和化解这个现象? 图1 人 ... ALKERMES启动ALKS-4230联合K药的临床 可瑞达就在默沙东 这棵大树有阴凉 你与他们常来往 想必是安排照应更周详 看到这个标题时,脑子里过的沙家浜里小刁的唱词. ALKERMES启动 ALKS-4230联合KEYTRUDA® (pembrol ... 高分子聚合物聚丙乙烯PS,聚乙烯亚胺PEI,聚乳酸PLA接枝壳聚糖CS 生物可降解聚合物乳酸羟基乙酸共聚物(PLGA)为骨架材料,包裹多肽.蛋白质药物,DNA以及其它药物制成可注射微球或纳米粒制剂,使在体内达到缓释目的,PLCA作为药物载体的一个缺点是与细胞组织缺少特异性 ... Aβ抗体开发迎来转机?Nature揭示改善阿尔茨海默症治疗关键途径 在寻求阿尔茨海默症(AD)疗法的过程中,一个流行的理论是,靶向大脑中的β-淀粉样蛋白毒性团块可以改善症状.其中一种抗淀粉样蛋白药物,Biogen和Eisai的阿杜卡尼单抗 (aducanumab) 在 ... 氯磺化聚乙烯橡胶/纳米氮化硅复合材料|氮化硅/氧氮化硅复合材料|氮化硅纳米线增强多孔氮化硅复合材料|石墨烯/多孔氮化硅复合材料 Si3N4 氮化硅的性能及应用 氮化硅的物理性能在结构陶瓷中属于比较优秀的,它所具备优势是极强的硬度,甚至在某种程度上可以与刚玉媲美,与此同时,它还具有较高耐磨性.但它本身也存在一定的缺点.也就是没有很好的抗弯度 ... 定制乙炔黑(AB)/二硫化钨纳米片复合材料(WS2/AB)/二硫化钨纳米片/掺氮碳纳米纤维复合材料 二硫化钨纳米片在润滑材料.催化剂等领域具有广泛的用途.目前其制备主要是以通过高温焙烧热(360℃)分解四硫代钨酸铵来制备二硫化钨纳米微粒(Chem. Mater., 2011, 23 (17), pp ... 提供二硫化钨烯纳米片,二硫化钨烯量子点,二硫化钨(WS2)纳米片,二硫化钨碳纳米管复合材料 量子点(又叫半导体纳米晶)在生物医学领域的应用前景越来越引起科学工作者的广泛关注.量子点与生物技术的结合,一方面极大的促进了生物领域的发展,同时也使人们更加关注量子点的自身性质的优化问题,比如增加量子 ... 瑞禧定制纳米多孔复合材料COFIR783/NCDs-RhBCOF/COFPS-GMA 瑞禧定制纳米多孔复合材料COFIR783/NCDs-RhBCOF/COFPS-GMA COFs(Covalent Organic Frameworks,COFs)是一类新型的基于共价键连接的晶态有机多 ... 应用定制介绍-氮化硼纳米片负载TiO2二氧化钛/半导体纳米粒子复合材料 氮化硼纳米材料应用 1.氮化硼涂层:在高温下具有的明显化学惰性,使氮化硼涂层可用来保护铝.镁.锌合金等材料免受高温氧化. 2.BN的高导热性:BN的高导热性一直是科研工作者所热衷的,主要是利用纳米h- ... 纳米Si-C-N粒子增强Si3N4复合材料|环氧树脂/纳米Si3N4复合材料|Cf/BN-Si3N4复合材料 SiC颗粒增强Si3N4的纳米复相陶瓷由于纳米SiC粒子在Si3N4中弥散相的增强作用,大大地改善了单一SiC和 Si3N4陶瓷的弯曲强度.断裂韧性及高温性能,因而被认为是当今高温结构陶瓷材料领域中的 ... 瑞禧多孔氧化硅杂化材料;改性纳米颗粒;纳米纤维膜复合材料 纳米二氧化硅的小尺寸效应和宏观量子隧道效应使其产生淤渗作用,可深入到高分子链的不饱和键附近,并和不饱和键的电子云发生作用,改善高分子材料的热.光稳定性和化学稳定性,从而提高产品的抗老化性和耐化学性.而 ... 氮化物 丁腈橡胶/陶瓷纳米氮化钛复合材料|LED用碳氮化钛陶瓷基板|氧化铝和氮化钛陶瓷复合材料 作为过渡金属钛的碳化物和氮化物,TiC和TiN一直是研究的热点,且已经得到了广泛的应用.由于TiC.TiN具有碳化物和氮化物的高硬度和高强度,因此,可以作为新型刀具和磨具材料,原因是钛的引入,可使其对 ...