该文报道了韩鸿宾课题组发明的磁示踪法在脑细胞微环境探测深度、精度等技术性能方面的进步,并重点介绍了因技术性能进步而带来了脑结构与功能的新发现。
在国家自然基金委、“十二五”科技支撑计划、科技部重大仪器专项的系列支持下,北京大学第三医院放射科科韩鸿宾教授课题组建立了基于磁示踪原理的新型细胞微环境成像分析方法,并在脑微循环研究领域取得突破。研究成果Transportation in the Interstitial Space of the Brain Can Be Regulated by Neuronal Excitation(“神经兴奋可调控脑组织间隙内物质转运速度”)近日在线发表于 “Scientific Reports” 《自然》杂志子刊《科学报道》上(http://www.nature.com/articles/srep17673 )。
该文报道了韩鸿宾课题组发明的磁示踪法在脑细胞微环境探测深度、精度等技术性能方面的进步,并重点介绍了因技术性能进步而带来了脑结构与功能的新发现:脑组织液存在分区引流的特征,且不同引流区组织液的流动速度可通过体表刺激无创的进行调控。由此,韩鸿宾教授提出了脑内环境存在分区稳态的假说。基于该假说,针对多数药物无法跨越血脑屏障的科学难题,建立了一套经脑细胞间隙途径的新型给药方法,对药物在脑内分布进行精准计算,成功实现超低剂量、高效、低毒脑病药物治疗,该方法近期获批美国发明专利。
韩鸿宾介绍,细胞学说是现代医学与生命科学发展的核心理论根基,百年来,针对细胞的研究和认识成绩斐然。相比而言,针对细胞微环境,尤其是活体细胞微环境的认识和研究手段都非常有限。近来研究表明,脑细胞间隙占据着活体脑容积的20%,远远超过以往倍受重视的脑血管所占据的容积。凭借课题组发明磁示踪法,脑深部广阔区域的细胞微环境结构与功能将被逐步解密,脑科学与脑病诊治将有望进入新的阶段。目前,磁示踪法已在药学、发育、脑认知、组织工程、航空航天以及临床多种常见疾病的诊治研究中展开应用。
copyright©金宝搏网站登录技巧 版权所有,未经许可不得复制、转载或镜像
京ICP证120392号 京公网安备110105007198 京ICP备10215607号-1 (京)网药械信息备字(2022)第00160号