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    NRR杂志国际神经再生相关领域最受欢迎文章(2018-2019)
  • 《中国神经再生研究(英文版)》(www.nrronline.org)专注神经再生领域研究的国际性、经同行评议、开放获取期刊,月刊出版,主要发表创新性的动物实验和临床研究文章,以及高质量的综述和观点文章。

    2019年期刊影响因子预评 3.3,神经科学/细胞生物学领域Q3区期刊、“中国科技期刊卓越行动计划”梯队期刊项目。

     

    研究范畴:

    NRR 杂志重点关注成年神经元的转化与再生;

    损伤神经元的轴突和树突的修复和再生;

    神经再生过程中神经元、微环境、新生血管的变化;

    神经损伤后的干预、修复、保护与再生的组织形态学变化乃至细胞生物学或细胞分子生物学的改变;

    神经再生研究中的新理论、新技术、新方法。

    《中国神经再生研究(英文版)》杂志将与您共同分享2018-2019年出版的周围神经再生研究的高被引文章:

    1. Peripheral nerve regeneration and intraneural revascularization

    作者: Caillaud, Martial; Richard, Laurence; Vallat, Jean-Michel; 等.

    出版年: JAN 2019

    被引频次: 16

    DOI: 10.4103/1673-5374.243699

    神经内血运重建有助于周围神经再生

    周围神经特别容易受到损伤,且缺乏特异性治疗措施。来自法国里摩日大学的Fabrice Billet团队此次综述总结了临床最常见的创伤性神经损伤的病理生理学特征以及在神经再生研究中使用的多种动物模型,并探索了周围神经损伤后Wallerian变性和神经再生的研究进展,最后分析了神经内血管形成在上述过程中的作用。由于目前对神经内血管形成的研究较少,因此主要评价以注射甘油损伤的坐骨神经大鼠模型的组织学变化。相关结果表明,血运重建在周围神经再生中起重要作用,因此未来可从这一角度对周围神经再生进行研究。

     

    2. Role of macrophages in peripheral nerve injury and repair

    作者: Liu, Ping; Peng, Jiang; Han, Gong-Hai; 等.

    出版年:AUG 2019

    被引频次: 10

    DOI: 10.4103/1673-5374.253510


    巨噬细胞参与周围神经损伤的修复

    巨噬细胞可分为驻留巨噬细胞和炎性巨噬细胞,是先天免疫系统的主要效应细胞。这些细胞提供关键的先天免疫防御,在调节和维持组织和器官内稳态方面具有特殊功能。在神经损伤后,巨噬细胞招募到损伤局部参与神经的修复。

    随着对组织工程神经研究的不断进展,并在促进周围神经再生领域取得了巨大的进步。先前的研究基本上都使用干细胞作为种子细胞或者细胞外基质为周围神经再生创造再生微环境。而巨噬细胞既能为神经再生创造良好的微环境,同时也能为神经再生提供生长所需的相关营养因子。巨噬细胞在周围神经损伤中的作用如下:①巨噬细胞可感知神经损伤后缺血,促进血管生成。②巨噬细胞促进雪旺细胞的迁移和增殖。③巨噬细胞具有清除功能和抗炎作用,为神经修复创造了良好的微环境。

    中国解放军总医院刘平所在团队就巨噬细胞在周围神经损伤修复中的作用进行综述,着重探讨活化巨噬细胞在周围神经损伤中的作用,巨噬细胞如何参与周围神经损伤的退行性变,尤其是长距离或严重神经损伤,在临床治疗过程中面临诸多挑战。神经组织工程,作为一种很有前途的治疗方法,最近的研究发现巨噬细胞如何极化成M2表型,参与促进神经修复或再生的局部微环境。此外还将重点介绍M2作为治疗靶点在神经组织工程中的应用。

     

    3. Therapeutic strategies for peripheral nerve injury: decellularized nerve conduits and Schwann cell transplantation

    作者: Han, Gong-Hai; Peng, Jiang; Liu, Ping; 等.

    出版年: AUG 2019

    被引频次: 5

    DOI: 10.4103/1673-5374.253511


    去细胞神经导管复合许旺细胞是修复周围神经损伤的有效策略

        近年来,一些研究证明,采用许旺细胞移植的方法可修复周围神经损伤。基于动物实验的一些研究还表明,去细胞神经复合许旺细胞移植也可促进损伤周围神经的修复,并且相关文献报道自体许旺细胞移植修复周围神经损伤已应用于临床。
        中国昆明医科大学附属成都军区昆明总医院的韩公海等综述了周围神经去细胞的方法、细胞外基质的组成和功能、许旺细胞的发育、分泌和成髓鞘以及许旺细胞移植修复周围神经损伤的文献资料。结果表明,去细胞神经导管复合许旺细胞是修复损伤周围神经的有效策略,为周围神经损伤的临床修复提供了更广阔的思路。

     

    4. Gene expression changes in dorsal root ganglia following peripheral nerve injury: roles in inflammation, cell death and nociception

    作者: Martin, Sarah L.; Reid, Adam J.; Verkhratsky, Alexei; 等.

    出版年: JUN 2019

    被引频次: 4

    DOI: 10.4103/1673-5374.250566

    周围神经损伤后背根神经节内基因表达改变可导致炎症、细胞死亡和伤害感受的发生

    周围神经损伤后,背根神经节中的基因表达发生了改变。来自英国曼彻斯特大学的Alessandro Faroni团队总结了周围神经损伤后发生的过程,以及周围神经损伤后背根神经节内基因表达的改变如何导致炎症、细胞变化、细胞死亡以及随后由损伤引起的伤害感受。同时作者还分析了损伤后细胞死亡发生的位置以及不同细胞类型如何相互作用参与炎症和伤害感受,并强调了不同损伤类型特异性以及损伤反应复杂性。作者还探索了针对与阻碍功能恢复有关的基因的表达的潜在治疗策略,这些方法可能增强神经元的再生和存活,止异常伤害性疼痛传播的发展,是未来治疗潜在方向。

     

    5. On the development of optical peripheral nerve interfaces

    作者: Anderson, Hans E.; Weir, Richard F. Ff.

    出版年: MAR 2019

    被引频次: 4

    DOI: 10.4103/1673-5374.245461

    可视周围神经界面有助于假肢和损伤肢体神经功能的恢复

    肢体缺失和脊髓损伤是2种患病率持续增长的疾病。假肢和肢体功能恢复为这2种疾病提供了治疗的手段。但这些技术都依赖于与周围神经的稳健连接。目前用于与周围神经连接的方法倾向于低特异性、高延迟和低稳定性。可视周围神经界面可以通过降低侵袭性以及提供单轴突特异性来解决部分问题。为可视周围神经界面,需要3个要素:(1)能够将光转换成神经刺激或将神经活动转化为荧光的能量转换器;(2)用于递送能量转换器的装置;(3)用于提供以及检测荧光变化的设备。编码的钙信号通路和电压指示信号的基因技术以及用于刺激的新型光遗传促进装置的技术都在不断改进。制备特异性病毒载体的技术以及改善其在周围神经轴突中表达的技术也在不断发展。来自美国科罗拉多大学丹佛分校|安舒茨医学校区的Hans E. Anderson团队认为有可能通过病毒转导周围神经轴突,并使得可视周围神经界面成为未来促进假肢和肢体功能恢复发展的新型措施。


    6. Tissue engineering for the repair of peripheral nerve injury

    作者: Zhang, Pei-Xun; Han, Na; Kou, Yu-Hui; 等.

    出版年: JAN 2019

    被引频次: 4

    DOI: 10.4103/1673-5374.243701


    叶黄素促进神经细胞分化:基于对线粒体呼吸的调节?

    叶黄素是一种类胡萝卜素维生素,其优先在人脑中积累并且容易穿过血-视网膜屏障。体内研究表明,叶黄素可以起到调节神经元发育所必需的代谢途径的作用。

    干细胞的糖酵解代谢有利于利用细胞外营养物和葡萄糖来产生ATP和生物合成途径所需的中间体,包括核糖、甘油和柠檬酸。叶黄素似乎对人类干细胞具有直接的促分化作用,但叶黄素对神经元分化影响的作用机制尚不明确。

    新西兰奥克兰大学Kui Xie等进行的体外研究发现,叶黄素处理可促进SH-SY5Y细胞的分化,特别是可增加神经元分支和神经元标志物微管相关蛋白2(MAP2)的表达,该作用由细胞内磷酸肌醇-3-激酶(PI3K)信号传导途径介导。同时生物能量学分析发现,叶黄素处理增加了葡萄糖消耗,糖酵解速率和线粒体复合物的呼吸活动增强。同时,活性氧(ROS)的产生增加以及关键代谢中间体乙酰辅酶A的产生,乙酰辅酶A是细胞中表观遗传状态的重要决定因素。由此认为叶黄素刺激的神经元分化是由线粒体呼吸和信号传导的PI3K依赖性调节介导的,并且随后的代谢变化启动表观遗传学依赖的转录组重编程以支持这种形态发生。这些观察结果支持微量营养素补充剂在正常发育和再生修复过程中对神经发生的潜在重要性。


  • 发布日期: 2020-04-03  浏览: 866
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