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背景:神经营养因子可以有效抑制脊髓损伤后神经元凋亡,促进神经再生及分化,但由于其半衰期短,难以通过血/硬脊膜屏障,无法完成空间重建等限制了其应用.目的:文章综述了神经营养因子应用的研究进展,以便寻找有效的应用手段,指导实验研究与临床应用.方法:应用计算机检索CNKI、万方数据库和PubMed数据库中2001年1月至2011年12月关于神经营养因子修复脊髓损伤的应用的文章,在标题和中以“神经营养因子;脊髓损伤;干细胞;生物工程;应用”或“Neurotrophic factor,Neurotrophin,Spinal cord injuries,stem cel ,bioengineer, tissue engineering”为检索词进行检索.选择文章内容与神经营养因子应用相关,同一领域文献则选择近期发表或发表在权威杂志文章.初检得到379篇文献,根据纳入标准选择35篇文章进行综述.结果与结论:针对神经营养因子的应用缺陷进行了一系列的改进与优化.联合应用神经营养因子修复脊髓损伤具有协同作用.利用基因转染技术构建过表达神经营养因子的干细胞模型修复脊髓损伤,使神经营养因子持续分泌,参与干细胞分化.通过生物工程技术,利用水凝胶、纳米纤维支架等与神经营养因子联合,为脊髓损伤修复提供空间通道,重建脊髓神经通路.但如何选择最佳的神经营养因子组合方案及众多材料与神经营养因子

作者:徐委;程黎明

来源:中国组织工程研究 2013 年 2期

知识库介绍

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作者:
徐委;程黎明
来源:
中国组织工程研究 2013 年 2期
标签:
组织构建 组织构建学术探讨 神经营养因子 脊髓损伤 干细胞 载体细胞 生物工程 组织工程 其他基金 tissue construction academic discussion in tissue construction neurotrophic factor spinal cord injuries stem cel s carrier cel s bioengineering tissue engineering other grants-supported paper
背景:神经营养因子可以有效抑制脊髓损伤后神经元凋亡,促进神经再生及分化,但由于其半衰期短,难以通过血/硬脊膜屏障,无法完成空间重建等限制了其应用.目的:文章综述了神经营养因子应用的研究进展,以便寻找有效的应用手段,指导实验研究与临床应用.方法:应用计算机检索CNKI、万方数据库和PubMed数据库中2001年1月至2011年12月关于神经营养因子修复脊髓损伤的应用的文章,在标题和中以“神经营养因子;脊髓损伤;干细胞;生物工程;应用”或“Neurotrophic factor,Neurotrophin,Spinal cord injuries,stem cel ,bioengineer, tissue engineering”为检索词进行检索.选择文章内容与神经营养因子应用相关,同一领域文献则选择近期发表或发表在权威杂志文章.初检得到379篇文献,根据纳入标准选择35篇文章进行综述.结果与结论:针对神经营养因子的应用缺陷进行了一系列的改进与优化.联合应用神经营养因子修复脊髓损伤具有协同作用.利用基因转染技术构建过表达神经营养因子的干细胞模型修复脊髓损伤,使神经营养因子持续分泌,参与干细胞分化.通过生物工程技术,利用水凝胶、纳米纤维支架等与神经营养因子联合,为脊髓损伤修复提供空间通道,重建脊髓神经通路.但如何选择最佳的神经营养因子组合方案及众多材料与神经营养因子