观点:周围神经损伤修复保护与再生 栏目所有文章列表

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    利用内皮细胞和血管化策略进行神经再生
    Papon Muangsanit, Poppy Smith
    中国神经再生研究(英文版)    2024, 19 (11): 2337-2338.   DOI: 10.4103/NRR.NRR-D-23-01840
    摘要13)      PDF (631KB)(6)   
    针对肌肉治疗Charcot-Marie-Tooth
    David Villarroel-Campos, James N. Sleigh
    中国神经再生研究(英文版)    2024, 19 (8): 1653-1654.   DOI: 10.4103/1673-5374.389634
    摘要20)      PDF (799KB)(16)   
    垂体腺苷酸环化酶激活多肽与周围神经再生:细胞和分子视角观察的作用机制
    Grazia Maugeri, Velia D’Agata
    中国神经再生研究(英文版)    2024, 19 (7): 1429-1430.   DOI: 10.4103/1673-5374.387992
    摘要34)      PDF (406KB)(23)   
    结肠类器官背根神经节神经元共培养研究内脏疼痛中上皮神经元信号传导的作用
    Francesco Margiotta, Lorenzo Di Cesare Mannelli, Antonino Morabito, Carla Ghelardini, Elena Lucarini
    中国神经再生研究(英文版)    2024, 19 (6): 1199-1200.   DOI: 10.4103/1673-5374.386403
    摘要27)      PDF (2586KB)(19)   
    坐骨神经再生的新免疫调节因子?从邻居那里得到的教训
    André L. Bombeiro, Rodrigo G.Q. Fernandes, Julie C. Ribot
    中国神经再生研究(英文版)    2024, 19 (4): 705-706.   DOI: 10.4103/1673-5374.382241
    摘要24)      PDF (547KB)(21)   
    伤害感受依赖性 CCL21 通过 CCR7-ERK 激活诱导背根神经节轴突生长
    Francina Mesquida-Veny, Arnau Hervera
    中国神经再生研究(英文版)    2023, 18 (11): 2379-2380.   DOI: 10.4103/1673-5374.371352
    摘要71)      PDF (890KB)(40)   
    新的神经元–许旺细胞共培养模型研究周围神经变性和再生
    Kazunori Sango
    中国神经再生研究(英文版)    2023, 18 (8): 1732-1733.   DOI: 10.4103/1673-5374.363195
    摘要78)      PDF (637KB)(45)   
    外周给药干细胞治疗外周神经损伤引起的脊髓变性和神经性疼痛
    Zihui Wang, Xiaofeng Jia
    中国神经再生研究(英文版)    2023, 18 (3): 537-538.   DOI: 10.4103/1673-5374.346491
    摘要85)      PDF (1822KB)(22)   
    肌腱损伤发病机制的新见解:机械转导和神经可塑性
    Suellen Alessandra Soares de Moraes
    中国神经再生研究(英文版)    2022, 17 (10): 2223-2224.   DOI: 10.4103/1673-5374.335802
    摘要125)      PDF (528KB)(37)   
    https://orcid.org/0000-0001-8616-6885 (Suellen Alessandra Soares de Moraes)
    啤酒花提取物保护视网膜神经节细胞作为青光眼的新型神经保护策略
    Tomoko Hasegawa, Hanako Ohashi Ikeda
    中国神经再生研究(英文版)    2022, 17 (6): 1267-1268.   DOI: 10.4103/1673-5374.327344
    摘要92)      PDF (4772KB)(40)   
    Neural Regen Res:啤酒花提取物预防视网膜神经节细胞死亡
         前期研究表明谷氨酸-天冬氨酸转运蛋白 (GLAST) 敲除小鼠表现出慢性视网膜神经节细胞死亡和视神经变性而没有升高的眼压,被用作具有正常眼压的青光眼模型。与 GLAST (+/-) 小鼠相比,GLAST (-/-) 小鼠的视网膜神经节细胞受损更严重。使用光谱域光学相干断层扫描检查视网膜厚度,由视网膜神经纤维层、视网膜神经节细胞层和内丛状层组成的神经节细胞复合体在接受啤酒花提取物治疗的 8 周龄和 12 周龄 GLAST (-/-) 小鼠中比未接受治疗的小鼠更厚。外层视网膜的厚度,由外核层、光感受器肌样区、光感受器椭球区和外段层组成,在接受啤酒花提取物治疗的小鼠和未治疗的小鼠之间无显著差异。在接受啤酒花提取物治疗后 12 个月大 GLAST (+/-) 小鼠中,视网膜神经节细胞数量高于未治疗小鼠。接受啤酒花提取物的 18 个月大 GLAST (+/-) 小鼠的视神经比未处理小鼠的视神经更粗。啤酒花提取物减轻了青光眼小鼠模型中视网膜神经节细胞的死亡。 
         来自日本京都大学的Hanako Ohashi Ikeda团队认为,降低眼压是唯一确定的青光眼治疗方法。在某些情况下,尽管眼压充分降低,但视野丧失仍在继续。可能与青光眼有关的一个因素是复发阿尔茨海默病,这是由大脑中Aβ的积累引起的。Aβ在患有高眼压症的青光眼动物模型中的积累。Aβ诱导凋亡性视网膜神经节细胞死亡。考虑到 Aβ 诱导视网膜神经节细胞死亡,减少Aβ积累并因此防止视网膜神经节细胞死亡可能是青光眼的治疗策略。在青光眼小鼠模型中,啤酒花提取物可有效对抗视网膜神经节细胞死亡。这可能为青光眼提供一种潜在的新型治疗策略。
         文章在《中国神经再生研究(英文版)》杂志2022年 6  月  6 期发表。
    https://orcid.org/0000-0001-9572-8659 (Hanako Ohashi Ikeda) 
    突触周围雪旺细胞与神经肌肉连接的研究进展
    Chandler L. Walker
    中国神经再生研究(英文版)    2022, 17 (6): 1273-1274.   DOI: 10.4103/1673-5374.327334
    摘要118)      PDF (1384KB)(44)   
    Neural Regen Res:神经肌肉接头去神经支配后突触周围许旺细胞的变化已得到进一步研究
    神经肌肉接头由三个基本解剖结构组成:突触前运动轴突末端、肌肉上的突触后烟碱乙酰胆碱受体和突触周围许旺细胞突触。除了这三部分结构外,粒细胞也参与了神经肌肉接头的结构组成,尽管对该细胞类型的了解较少。突触周围许旺细胞不仅是神经肌肉接头的保护性细胞覆盖物,而且在正常和病理条件下均具有各种动态功能。
    来自美国印第安纳大学牙科学院的Chandler L. Walker团队认为,突触周围许旺细胞是神经肌肉接头维持和可塑性的重要功能参与者。然而,迄今为止揭示的突触周围许旺细胞的物理和生理特征在研究中的应用仅处于初始阶段。研究进展的一个关键是更好地了解突触周围许旺细胞在病理或治疗条件下神经肌肉去神经支配和神经再支配中的作用。最近,更多的发现揭示了肌萎缩侧索硬化症中神经肌肉接头去神经支配后突触周围许旺细胞发生的解剖学和生物学变化。NG2 和 TBX21 可以帮助识别和分离突触周围许旺细胞,这为研究突触周围许旺细胞在正常条件和疾病中的作用奠定了基础。
    文章在《中国神经再生研究(英文版)》杂志2022年 6月 6期发表。
    https://orcid.org/0000-0002-8616-8263 (Chandler L. Walker)
    周围神经常驻巨噬细胞的自我更新:它是否代表一种独特的激活状态?
    Maricris Bautista, Anand Krishnan
    中国神经再生研究(英文版)    2022, 17 (5): 999-1000.   DOI: 10.4103/1673-5374.324845
    摘要95)      PDF (602KB)(33)   
    Neural Regen Res:周围神经常驻巨噬细胞的自我更新
         最近的研究表明,巨噬细胞可以进行自我更新。例如,在周围神经系统组织中,坐骨神经常驻巨噬细胞在神经损伤后能够自我更新。同样,来自加拿大萨斯喀彻温大学的Anand Krishnan团队发现在正常和受损背根神经节中的巨噬细胞也可以自我更新。尽管周转率很慢,长期分布在周围神经系统的巨噬细胞能够进行自我更新。神经损伤后,它们进入更频繁的增殖状态。这些细胞增殖发生在其长期驻留和浸润的混合床内,很难确定自我更新能力是否只限于一个特定的群体。因此,Krishnan团队认为将自我更新的巨噬细胞分类为一个单独的群体,并重新审视它们在周围神经中的功能作用,可能会解决围绕周围神经系统巨噬细胞的复杂生物学问题。

    文章在《中国神经再生研究(英文版)》杂志2022年5月5期发表。

    https://orcid.org/0000-0002-0064-942X (Anand Krishnan) 

    电刺激选择功率谱密度来加速周围神经再生
    Wei-Ming Yu, Madelyn A. McCullen, Vincent C.-F. Chen
    中国神经再生研究(英文版)    2022, 17 (4): 781-782.   DOI: 10.4103/1673-5374.322458
    摘要157)      PDF (862KB)(108)   
    Neural Regen Res:电刺激促进周围神经再生
        外周神经损伤是肢体创伤或慢性压迫的常见后果,美国每年报告的患病率为43.8/100万(平均),并伴随着护理费用的逐年增加。多项研究发现应用电刺激可以加速周围神经再生,从而缩短周围神经生长时间,降低护理成本。在大多数研究中,有效增强功能恢复的电刺激模式采用高频(50–100 Hz)正弦波信号或低频(< 20 Hz)脉冲波信号。许多应用电刺激促进周围神经再生的研究已经在哺乳动物模型系统中进行。周围神经损伤的啮齿动物模型应用最为广泛。啮齿动物易于长期低成本饲养,繁殖率高,世代短,寿命快。使用啮齿动物模型的好处还包括有机会进行完善的行为分析,以评估其功能恢复。与小鼠相比,大鼠的周围神经直径更大,更容易进行手术干预,以操纵、修复或应用电刺激。尽管大鼠模型具有这些优点,但不同的转基因小鼠品系仍然广泛存在。因此,这些小鼠模型具有在分子水平上解决问题的优势,并允许使用遗传学方法来描绘感兴趣的细胞反应。中等大小的动物模型如兔子和猫也被用来研究电刺激对周围神经再生的影响。它们的外周神经更大、更粗,其外周神经的再生能力与人类更为相似。然而,高成本、高强度的维护工作、动物权利团体和公众反对使用它们以及较长的操作时间限制了它们作为研究电刺激对周围神经再生的模型的使用。
        来自美国芝加哥洛约拉大学生物系的Vincent C.-F. Chen团队认为后肢神经是研究周围神经再生最常用的神经。包括坐骨神经、腓总神经、胫神经和股神经。在后肢神经中,坐骨神经是最常用的。在上述所有哺乳动物中,坐骨神经是体内最大最厚的神经。即使在啮齿动物这样的小型哺乳动物中,通过挤压或横切也很容易定位和引入损伤。坐骨神经形成几个分支并支配多个肌肉。由于每个分支可能表现出不同的再生能力,并在不同程度上重新支配肌肉靶点,因此在实验中更难一致地评估功能和行为结果。坐骨神经的分支,如腓总神经,是根据其选择性神经支配的优势而选择的。除了允许更精确的结果测量外,腓总神经还可用于研究慢性疾病中的周围神经再生,如慢性轴切、慢性雪旺细胞失神经支配或慢性肌肉失神经支配。围绕这些情况的周围神经再生研究包括在切断两条神经后,将腓神经交叉缝合到胫神经(坐骨神经的另一分支)以进行延迟神经修复。引入股神经模型,研究运动神经元如何将轴突优先再生到运动支而不是感觉支。这个模型也证明了电刺激可以促进这种优先的神经再支配。前肢神经和头颈部神经由于较难接近和操作而较少用于研究周围神经再生,因此更难评价再生后的功能结果。最后,从动物受试者的两条后肢收集的数据提供了以最小可能的偏差比较周围神经损伤的双侧功能恢复的机会。
        文章在《中国神经再生研究(英文版)》杂志2022年 4 月  4 期发表。

    https://orcid.org/0000-0001-6688-8258 (Vincent C.-F. Chen) 

    周围神经损伤后侧支发芽分子机制的新见解

    Dominique Lemaitre, Felipe A. Court
    中国神经再生研究(英文版)    2021, 16 (9): 1760-1761.   DOI: 10.4103/1673-5374.306069
    摘要60)      PDF (650KB)(42)   

    镉神经毒性的突触机制

    Andrei N. Tsentsevitsky, Alexey M. Petrov
    中国神经再生研究(英文版)    2021, 16 (9): 1762-1763.   DOI: 10.4103/1673-5374.306067
    摘要62)      PDF (778KB)(34)   
    腺相关病毒载体用于光遗传性外周神经接口的前景
    Hans E. Anderson, Richard F. ff. Weir
    中国神经再生研究(英文版)    2021, 16 (7): 1446-1447.   DOI: 10.4103/1673-5374.301017
    摘要50)      PDF (382KB)(82)   
    雪旺样脂肪干细胞作为有希望的周围神经再生治疗工具:胆碱能刺激作用
    Roberta Piovesana, Alessandro Faroni, Ada Maria Tata, Adam J. Reid
    中国神经再生研究(英文版)    2021, 16 (6): 1218-1220.   DOI: 10.4103/1673-5374.300433
    摘要77)      PDF (896KB)(75)   
    外周神经中的凝血酶:是敌还是友?
    Elena Pompili, Cinzia Fabrizi
    中国神经再生研究(英文版)    2021, 16 (6): 1223-1224.   DOI: 10.4103/1673-5374.300446
    摘要56)      PDF (458KB)(53)   
    脑,细菌和行为:γ-干扰素在肺炎球菌脑膜炎发病机制中的作用
    Lay Khoon Too, Andrew Mitchell
    中国神经再生研究(英文版)    2021, 16 (1): 125-126.   DOI: 10.4103/1673-5374.286968
    摘要84)      PDF (506KB)(131)   
    质子泵抑制剂会损害中枢和周围神经系统吗?
    Tigran Makunts, Ruben Abagyan
    中国神经再生研究(英文版)    2020, 15 (11): 2041-2042.   DOI: 10.4103/1673-5374.282252
    摘要125)      PDF (474KB)(289)   
    orcid: 0000-0001-9309-2976 (Ruben Abagyan)
    在治疗阿尔茨海默病时在常规药物治疗中给予益生菌
    Jakub Hort, Martin Valis, Francesco Angelucci
    中国神经再生研究(英文版)    2020, 15 (3): 448-449.   DOI: 10.4103/1673-5374.266057
    摘要73)      PDF (164KB)(144)   
    orcid: 0000-0002-5956-5925 (Francesco Angelucci)
    3D生物打印工程神经导管促进长间隙周围神经再生
    Jian Du, Xiaofeng Jia
    中国神经再生研究(英文版)    2019, 14 (12): 2073-2074.   DOI: 10.4103/1673-5374.262580
    摘要80)      PDF (427KB)(157)   

    orcid: 0000-0003-1445-8525 (Xiaofeng Jia)

    周围神经损伤啮齿动物运动功能评价的三维运动分析
    Akira Ito, Wang Tianshu, Junichi Tajino
    中国神经再生研究(英文版)    2019, 14 (12): 2077-2078.   DOI: 10.4103/1673-5374.262581
    摘要68)      PDF (513KB)(103)   

    orcid: 0000-0002-9645-9777 (Akira Ito)

    基于草甘膦的除草剂:周围神经系统脱髓鞘病症的危险因素?
    Fabian Szepanowski, Christoph Kleinschnitz, Mark Stettner
    中国神经再生研究(英文版)    2019, 14 (12): 2079-2080.   DOI: 10.4103/1673-5374.262579
    摘要122)      PDF (670KB)(137)   

    orcid: 0000-0003-2744-5416 (Fabian Szepanowski)

    可溶型神经调节蛋白1分子:通过抑制髓鞘形成基因促进周围神经再生
    Marwa El Soury, Giovanna Gambarotta
    中国神经再生研究(英文版)    2019, 14 (8): 1374-1375.   DOI: 10.4103/1673-5374.253516
    摘要139)      PDF (521KB)(350)   

    orcid: 0000-0002-8380-5925 (Giovanna Gambarotta)

    无细胞疗法:感觉神经病变的神经再生方法?
    Afrânio Ferreira Evangelista,Milena Botelho Pereira Soares,Cristiane Flora Villarreal
    中国神经再生研究(英文版)    2019, 14 (8): 1383-1384.   DOI: 10.4103/1673-5374.253522
    摘要87)      PDF (120KB)(84)   

    orcid: 0000-0002-0113-7864 (Cristiare Flora Villarreal)

    金属蛋白酶组织抑制剂触发神经
    Veronica I. Shubayev, Alex Y. Strongin
    中国神经再生研究(英文版)    2018, 13 (11): 1890-1892.   DOI: 10.4103/1673-5374.239437
    摘要92)      PDF (404KB)(170)   

    orcid: 0000-0003-2598-263X (Veronica I. Shubayev)

    京尼平处理壳聚糖纳米纤维作为一种新型生物材料与自体骨髓许旺细胞联合应用增强周围神经再生
    Graham Ka-Hon Shea, Francis Mok
    中国神经再生研究(英文版)    2018, 13 (7): 1179-1180.   DOI: 10.4103/1673-5374.235023
    摘要120)      PDF (262KB)(241)   

    orcid: 0000-0003-3480-371X (Graham Ka-Hon Shea)

    周围神经再生的领土最大化假设
    Jiu-xu Deng, Jian Weng, Yu-hui Kou, Pei-xun Zhang, Yan-hua Wang, Na Han, Bao-guo Jiang, Xiao-feng Yin
    中国神经再生研究(英文版)    2018, 13 (2): 230-231.   DOI: 10.4103/1673-5374.226393
    摘要99)      PDF (130KB)(220)   

    orcid: 0000-0001-9932-642X (Xiao-feng Yin)
              0000-0003-2670-3153 (Jiu-xu Deng)

    糖尿病及其对周围神经再生的影响以及神经修复和重建方法
    Kirsten Haastert-Talini, Lars B. Dahlin
    中国神经再生研究(英文版)    2018, 13 (1): 65-66.   DOI: 10.4103/1673-5374.224370
    摘要135)      PDF (125KB)(361)   

    orcid: 0000-0003-2502-8969 (Kirsten Haastert-Talini)

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