基于氧化石墨烯纳米复合膜的智能化释药体系的构建与其治疗创伤作用的体内外研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81473145
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    55.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H3408.药剂学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Background: Wound therapy remains a clinical challenge and much effort has been focused on the development of novel therapeutic approaches for wound management. Moreover, impaired skin peripheral nervous system accompanied with the wound results in delayed healing and a series of complications, such as deformity, diminished function, less mobility. Purposes: The objective of this study is to construct a smart drug delivery system (smart DDS) that sequent delivers the chemokine protein mobilizing the stem cells, and then releases the function bFGF gene/vector complexes responsively to MMP-2 secreted by the migrated stem cells. Consequently, the released bFGF gene complexes will transfect the migrated stem cells and secrete the target protein (bFGF protein) at the topical site, which will induce the neural differentiation of stem cells for skin peripheral nerve system regeneration. Methods: Briefly, graphene oxide substrate modified with PEG or peptide (MMP-2 responsive) will be used to incorporate the chemokine protein and gene/vector complexes, respectively. With the electrostatic self-assembly technology, a smart DDS will be constructed by compacting the protein and gene loaded substrates layer by layer. Upon the in vitro characterization and bioassay, the therapeutic effects and the mechanism of the smart DDS for the wound repair and peripheral nerve system regeneration in rats will be investigated. Significance: Results of this study are expected to provide the reference for the design and construction of novel carrier system for protein and/or gene delivery in wound therapy.
研制能够加速皮肤创面愈合,并促进创伤局部神经再生对于实现创伤皮肤在结构和功能上的双重修复有着重要意义。传统制剂,如化学抗菌剂和物理敷料,由于远远不能满足临床治疗需要,已经逐渐成为创伤的辅助治疗产品。而目前临床主要运用的移植皮肤面临资源缺乏、损伤大、易引发免疫排斥反应、细胞移植后成活率下降等问题。本研究以功能化的氧化石墨烯为载体,携载蛋白与基因载体复合物,并通过静电自组装技术,将氧化石墨烯-蛋白层,与氧化石墨烯-基因层进行层层组装,构建智能化释药体系。对智能化体系携载蛋白、基因的能力,顺序释放趋化蛋白与基因载体复合物的规律进行制剂学表征与优化。采用干细胞模型,对智能化释药体系释放趋化蛋白诱导干细胞迁移、响应性释放基因对干细胞进行转染和诱导分化的生物活性进行评价。在此基础上,将智能化释药体系应用于创伤局部,对智能化释药体系加速创伤修复与创面神经再生的效能与机制进行评价和解析。本项目的实施将为氧化石墨烯纳米新材料在药物传输中的应用提供科学借鉴与技术积累,也将为临床创伤组织修复与再生的治疗提供新的纳米制剂。

结项摘要

研制能够加速皮肤创面愈合,并促进创伤局部神经再生对于实现创伤皮肤在结构和功能上的双重修复有着重要意义。传统制剂,如化学抗菌剂和物理敷料,由于远远不能满足临床治疗需要,已经逐渐成为创伤的辅助治疗产品。而目前临床主要运用的移植皮肤面临资源缺乏、损伤大、易引发免疫排斥反应、细胞移植后成活率下降等问题。氧化石墨烯作为一种独特、超薄的新型纳米材料,其在药物输送中的应用已经引起了高度的关注。本研究以功能化的氧化石墨烯为载体,携载蛋白与基因载体复合物,并通过层层自组装技术,将氧化石墨烯-蛋白层,与氧化石墨烯-基因层进行层层组装,构建智能化释药体系。对智能化体系携载蛋白、基因的能力,顺序释放趋化蛋白与基因载体复合物的规律进行制剂学表征与优化。采用干细胞模型,对智能化释药体系释放趋化蛋白诱导干细胞迁移、响应性释放基因对干细胞进行转染和诱导分化的生物活性进行评价。在此基础上,将智能化释药体系应用于创伤局部,对智能化释药体系加速创伤修复与创面神经再生的效能与机制进行评价和解析。所构建的新型仿生制剂表现了优异的生物相容性,出色的蛋白与基因携载与智能释放能力,不仅促进了创伤组织的快速愈合与修复,而且在17天的时间内促进了神经的快速再生。本项目的实施不仅为氧化石墨烯纳米新材料在药物传输中的应用提供科学借鉴与技术积累,也为临床创伤组织修复与再生的治疗提供了新型仿生制剂。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Adult Stem Cells Seeded on Electrospinning Silk Fibroin Nanofiberous Scaffold Enhance Wound Repair and Regeneration
静电纺丝蛋白纳米纤维支架上接种的成体干细胞可增强伤口修复和再生
  • DOI:
    10.1166/jnn.2016.11730
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xie Sheng-Yang;Peng Li-Hua;Shan Ying-Hui;Niu Jie;Xiong Jie;Gao Jian-Qing
  • 通讯作者:
    Gao Jian-Qing
Synthesis, characterization and inhibitory effects of crocetin derivative compounds in cancer and inflammation
藏花酸衍生化合物的合成、表征及其对癌症和炎症的抑制作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Biomedicine & Pharmacotherapy
  • 影响因子:
    7.5
  • 作者:
    Yang Chu;Jin Gao;Jie Niu;Yan-Fen Huang;Ming Chen;Mao-Ze Wang;Qiang Shang;Wen-Qi Lu⁠;Li-Hua Peng;Zhi-Hong Jiang
  • 通讯作者:
    Zhi-Hong Jiang
Integration of antimicrobial peptides with gold nanoparticles as unique non-viral vectors for gene delivery to mesenchymal stem cells with antibacterial activity
将抗菌肽与金纳米颗粒整合作为独特的非病毒载体,将基因传递至具有抗菌活性的间充质干细胞
  • DOI:
    10.1016/j.biomaterials.2016.06.057
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Biomaterials
  • 影响因子:
    14
  • 作者:
    Peng Li-Hua;Huang Yan-Fen;Zhang Chen-Zhen;Niu Jie;Chen Ying;Chu Yang;Jiang Zhi-Hong;Gao Jian-Qing;Mao Zheng-Wei
  • 通讯作者:
    Mao Zheng-Wei
Porous microspheres as promising vehicles for the topical delivery of poorly soluble asiaticoside accelerate wound healing and inhibit scar formation in vitro & in vivo
多孔微球作为难溶性积雪草苷局部递送的有前景的载体,在体外加速伤口愈合并抑制疤痕形成
  • DOI:
    10.1016/j.ejpb.2016.09.005
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Zhang Chen-Zhen;Niu Jie;Chong Yee-Song;Huang Yan-Fen;Chu Yang;Xie Sheng-Yang;Jiang Zhi-Hong;Peng Li-Hua
  • 通讯作者:
    Peng Li-Hua
Transdermal Gene Delivery by Functional Peptide Conjugated Cationic Gold Nanoparticle Reverses the Progression and Metastasis of Cutaneous Melanoma
功能肽缀合阳离子金纳米颗粒经皮基因递送逆转皮肤黑色素瘤的进展和转移
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    彭丽华
  • 通讯作者:
    彭丽华

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其他文献

Enhancement of mesenchymal stem cell angiogenic capacity by gene-carried β-cyclodextrin-linked polyethylenimines nanoparticles for wound repair and regeneration
通过基因携带的β-环糊精连接的聚乙烯亚胺纳米粒子增强间充质干细胞血管生成能力,用于伤口修复和再生
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Biomedical Nanotechnology
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    彭丽华
  • 通讯作者:
    彭丽华
Genetically manipulated adult stem cells for wound healing
用于伤口愈合的基因操纵成体干细胞
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Drug Discovery Today
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    彭丽华
  • 通讯作者:
    彭丽华
Transplantation of bone marrow and skin derived stem cells contribute to wound healing with different regenerative features
骨髓和皮肤干细胞移植有助于具有不同再生特征的伤口愈合
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Cell and Tissue Research
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    彭丽华
  • 通讯作者:
    彭丽华
Genetically-manipulated adult stem cells as therapeutic agents and gene delivery vehicle for wound repair and regeneration
基因操纵的成体干细胞作为伤口修复和再生的治疗剂和基因递送载体
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Controlled Release
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    彭丽华
  • 通讯作者:
    彭丽华
Topical astragaloside Ⅳ-releasing hydrogel improves healing of skin wounds in vivo
局部释放黄芪甲苷Ⅷ的水凝胶可改善体内皮肤伤口的愈合
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Biological & Pharmaceutical Bulletin
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭丽华
  • 通讯作者:
    彭丽华

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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