将药物运输到大脑并不是一件容易的事情,大脑中的血脑屏障并不容许进入血液中的大部分物质跨越而进入到大脑中,血脑屏障是保护机体大脑免于有害化学物和外来物损伤的保护性屏障组织;为了治疗中枢神经系统疾病和诸如胶质母细胞瘤等癌症,研究人员就很有必要将药物跨越血脑屏障来运输到药物作用位点,当前被用来研究或模仿血脑屏障的模型往往存在很多缺陷
将药物运输到大脑并不是一件容易的事情,大脑中的血脑屏障并不容许进入血液中的大部分物质跨越而进入到大脑中,血脑屏障是保护机体大脑免于有害化学物和外来物损伤的保护性屏障组织;为了治疗中枢神经系统疾病和诸如胶质母细胞瘤等癌症,研究人员就很有必要将药物跨越血脑屏障来运输到药物作用位点,当前被用来研究或模仿血脑屏障的模型往往存在很多缺陷;来自布莱根妇女医院的研究人员通过研究开发了一种创新性很容易应用的新方法,这种方法能利用球体结构来准确模仿血脑屏障,同时还能够克服很多挑战来促进新药对多种脑部疾病进行治疗,相关研究刊登于国际杂志Nature Communications上。
研究者Choi-Fong Cho表示,我们所开发的模型能够采用一种新方法来模拟活体系统外的血脑屏障,这些微型球体结构相对简单一些,而且其还能够产生许多关键的血脑屏障特性和功能;研究者希望本文研究结果或能帮助改进后期神经科学的研究,并且帮助设计新型的大脑渗透药物来治疗多种大脑和中枢神经系统相关疾病。
当前的血脑屏障模型大量依赖于动物模型或实验室的细胞系,然而这些动物模型和细胞系往往非常昂贵,而且一次仅能够用来检测有限数量的化合物;本文中研究人员所开发的新技术能够让多种不同类型的细胞进行生长,包括脑细胞、内皮细胞、周细胞和星形细胞,同时该技术还能够促进细胞自发形成多细胞的球体结构,这些自组装的结构同血脑屏障的组织非常相似,能够被用来预测药物的渗透能力,而且能够渗透入球体表面结构并且在球体结构中积累的药物分子很有可能具有渗透穿过血脑屏障的能力,而且还会进入到生物体的大脑中。
文章中,研究人员对球体结构进行了多项测试来确定血脑屏障限制外源分子涌入的关键特性,相比当前所使用的标准模型而言,这种新型球体模型在很多特性上评分相对较高;同时研究者还利用这种球体模型来鉴别新型的渗透到大脑中的分子,从而就能表现出跨越血脑屏障的高潜能运输治疗特性。
最后研究者Sean Lawler博士表示,下一步我们计划利用这种新型模型来帮助鉴别出治疗胶质母细胞瘤的新型药物或治疗靶点;本文中我们所开发出的模型是一种通用型的模型,其能够帮助我们及其他科学家不光检测分子,还能够对病毒、细胞等物质进行检测。
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