研究人工耳蜗电刺激对于神经干细胞再生听觉神经元的调控规律及作用机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81771019
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    54.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H1404.听觉异常与平衡障碍
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Cochlear implantation is now the best therapeutic method for the severe.sensorineural hearing impairment, but insufficient functional spiral ganglion neurons represent the key problem. It is promising to manipulate neural stem cells to transdifferentiate into functional spiral ganglion neurons, but the efficiency is quite low and the neuron’s function is unmature. Previous studies found that graphene could promote the differientiation and maturation process of the neural stem cells. Neurons are characterized by electrical activities, and graphene is conductive, so this project will study the synergistic effect of electric stimulation by the cochlear implant and graphene. In this project we propose to fulfill these aims: 1) Aim1: We will stimulate the neural stem cells with precise temporal and spatial control to find whether more new neurons are generated; 2) Aim 2: We will study whether projections are better promoted; 3) Aim 3: We will study whether the new neurons are mature and functional. This study will lay the foundation for improving the efficiency of cochlear implantation.
人工耳蜗植入是重度感音神经性聋临床上最有效的治疗方式,但功能性螺旋神经元数量不足是影响人工耳蜗植入效果的重大医学难题。通过神经干细胞移植再生有功能的螺旋神经元是极有前景的研究方向,但存在分化效率低,新生神经元功能不成熟等问题。我们前期研究表明电刺激可以作为调控神经干细胞行为的有效手段,且石墨烯具有优良的神经界面效应。本项目将围绕人工耳蜗-石墨烯-神经干细胞培养体系,研究人工耳蜗的电刺激-石墨烯对神经干细胞的调控规律。拟实现以下目标:一、建立把人工耳蜗电刺激和石墨烯有机结合的新体系,研究人工耳蜗电极刺激对于石墨烯上培养的神经干细胞的影响;二、通过该体系促进神经干细胞再生神经元及神经突的生长;三、通过该体系促进新生神经元功能的成熟,阐明人工耳蜗电刺激和石墨烯对神经干细胞定向分化为螺旋神经元的调控机制。本项目研究将为在临床上应用该体系提高人工耳蜗植入的听觉康复效果奠定实验基础。

结项摘要

人工耳蜗是现代医学最成功的人造功能器官之一,它通过将声电转化后的信号直接作用于内耳螺旋神经元从而使患者恢复或获得听力感知。目前,人工耳蜗植入是临床上治疗患有重度、极重度、甚至全聋感音神经性聋的成人以及儿童最有效的治疗措施。但是螺旋神经元在损伤或退化后不能自发再生,因此功能性螺旋神经元的数量不足是影响人工耳蜗植入术后聆听效果的重大医学难题。近年来,干细胞移植已经成为治疗神经退行性疾病最有前景的治疗手段,包括感音神经性聋。因此建立人工耳蜗植入和干细胞移植新综合技术体系有望扩展人工耳蜗植入的适应症,为更多螺旋神经元退化或损伤严重的患者带来福音。但是如何有效控制干细胞的行为成为关键科学问题之一。组织工程材料的发展为干细胞行为调控提供了新的有效途径,组织工程材料通过模拟细胞微环境(niche),为移植的干细胞提供必要的物理支撑、三维空间及可控的物化因子等。同时由于神经元的电活动特性,所以,导电组织工程材料作为种子细胞的运输载体和调控手段,有望为人工耳蜗植入和干细胞移植新综合技术体系的临床转化提供新的思路。本研究分别以成熟导电组织工程材料石墨烯做为神经界面,建立基于人工耳蜗的声电刺激体系,在体外研究人工耳蜗-导电材料声电刺激体系对于NSCs行为的调控,为导电组织工程材料应用于人工耳蜗植入和干细胞移植新综合技术体系提供理论依据,更快的实现人工耳蜗植入适应症的扩展。在本研究中,我们首先探索了导电衬底石墨烯和碳化钛对NSCs行为的调控规律及作用机制。其次,以此为研究基础,我们首次在体外建立了具有良好生物相容性的人工耳蜗-导电衬底声电刺激体系。最后,我们通过多种细胞生物学和分子生物学研究手段系统的揭示了人工耳蜗-石墨烯声电刺激体系对于NSCs行为的调控规律。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Fasudil prevents neomycin-induced hair cell damage by inhibiting autophagy through the miR-489/NDP52 signaling pathway in HEI-OC1 cells
Fasudil 通过 HEI-OC1 细胞中 miR-489/NDP52 信号通路抑制自噬,防止新霉素诱导的毛细胞损伤
  • DOI:
    10.3892/etm.2021.10965
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Experimental and Therapeutic Medicine
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Li Wei;Zhang Yanqiu;Xu Jifeng;Chen Jincan;Gao Xia
  • 通讯作者:
    Gao Xia
Blebbistatin Inhibits Neomycin-Induced Apoptosis in Hair Cell-Like HEI-OC-1 Cells and in Cochlear Hair Cells
布雷他汀抑制新霉素诱导的毛细胞样 HEI-OC-1 细胞和耳蜗毛细胞凋亡
  • DOI:
    10.3389/fncel.2019.00590
  • 发表时间:
    2020-02-05
  • 期刊:
    FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Gao, Song;Cheng, Cheng;Chai, Renjie
  • 通讯作者:
    Chai, Renjie
Oriented Neural Spheroid Formation and Differentiation of Neural Stem Cells Guided by Anisotropic Inverse Opals
各向异性反蛋白石引导神经球体定向形成和神经干细胞分化
  • DOI:
    10.3389/fbioe.2020.00848
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Xia Lin;Shang Yixuan;Chen Xiangbo;Li He;Xu Xiaochen;Liu Wei;Yang Guang;Wang Tian;Gao Xia;Chai Renjie
  • 通讯作者:
    Chai Renjie
Fetal bovine serum inhibits neomycin-induced apoptosis of hair cell-like HEI-OC-1 cells by maintaining mitochondrial function
胎牛血清通过维持线粒体功能抑制新霉素诱导的毛细胞样HEI-OC-1细胞凋亡
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    American Journal of Translational Research
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Guan Ming;Zhang Yuhua;Huang Qiusheng;He Li;Fang Qiaojun;Zhang Jie;Gao Song;Fang Jia;Ma Yongming;Su Kaiming;Gao Xia
  • 通讯作者:
    Gao Xia
Disruption of Atg7-dependent autophagy causes electromotility disturbances, outer hair cell loss, and deafness in mice.
Atg7 依赖性自噬的破坏会导致小鼠电动性紊乱、外毛细胞丢失和耳聋。
  • DOI:
    10.1038/s41419-020-03110-8
  • 发表时间:
    2020-10-24
  • 期刊:
    Cell death & disease
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Zhou H;Qian X;Xu N;Zhang S;Zhu G;Zhang Y;Liu D;Cheng C;Zhu X;Liu Y;Lu L;Tang J;Chai R;Gao X
  • 通讯作者:
    Gao X

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其他文献

伴有耳鸣耳闷的梅尼埃病个体化声治疗临床观察
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张小莉;钱晓云;沈晓辉;刘晶;赵宁;徐玉芹;陈红;高下
  • 通讯作者:
    高下
3D打印技术在耳科学的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    喻唯唯;俞晨杰;高下
  • 通讯作者:
    高下
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中华耳鼻咽喉头颈外科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱光洁;高下
  • 通讯作者:
    高下
耳鸣的诊断与治疗
  • DOI:
    10.13201/j.issn.2096-7993.2022.05.001
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    临床耳鼻咽喉头颈外科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    余力生;杨仕明;王秋菊;李明;高下;张剑宁;刘宏建;曾祥丽;张劲;姜子刚;王慧;杨蓓蓓;冰丹;王方园;左汶奇;俞艳萍;刘晖;宋勇莉;宋纪军;王明明;马鑫;陈钢钢;张甦琳
  • 通讯作者:
    张甦琳

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高下的其他基金

PINK1/Parkin介导的线粒体自噬在新霉素诱导的毛细胞损伤中的作用及机制
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

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

        graph TD
          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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