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基于调节活性氧的纳米酶在骨科中的生物医学应用

作者:生物纳米医工交叉前沿发布时间:2024-09-23

文章精选

纳米酶,一类具有类酶活性的纳米材料,在各种生物医学领域引起了越来越多的关注。值得注意的是,能够通过模拟细胞内抗氧化或促氧化酶来调节活性氧水平的纳米酶,对多种疾病具有重要的治疗潜力。在此,我们概述了骨科领域四种代表性纳米酶的催化机制。随后,我们强调了纳米酶在骨科应用方面的最新突破性进展,包括骨关节炎、骨质疏松、椎间盘退变、骨缺损、脊髓损伤、痛风、类风湿性关节炎、骨肉瘤和骨感染。此外,我们讨论了这一新兴领域的未来前景和生物医学应用中的几个值得注意的挑战。本综述不仅促进了纳米酶研究的持续发展,还推动了更多强效纳米酶在未来骨科疾病治疗中的应用。

纳米酶主要类酶活性的示意图
纳米酶催化机制及纳米酶在骨科主要疾病中的应用示意图

创新点:

1. 系统性概述:文章全面概述了四种代表性纳米酶在骨科领域的催化机制,为读者提供了深入了解这一领域的基础。

2. 多疾病应用:涵盖了纳米酶在多种骨科疾病中的应用,包括常见疾病如骨关节炎和骨质疏松,以及较少讨论的疾病如椎间盘退变和脊髓损伤。

3. 前沿进展聚焦:强调了纳米酶在骨科应用方面的最新突破性进展,展示了该领域的快速发展和创新潜力。

4. 挑战识别:文章不仅关注进展,还讨论了该领域面临的挑战,为未来研究方向提供了指导。

5. 未来展望:对纳米酶在骨科应用的未来前景进行了展望,为研究者提供了思路和方向。

用于 OA 治疗的纳米酶。(A)通过水热搅拌制备 CuMHs 的示意图,以及通过调节关节腔微环境对 OA 大鼠模型进行体内治疗。•OH (B) 和 O2•− (C) 通过 ESR 测定桑色素水合物和 CuMHs 的清除能力。(D)8 周后关节内注射 OA 关节的宏观观察。
用于 OP 治疗的纳米酶。(A)HPBZ 介导的疾病微环境正常化用于治疗 OP 的示意图。(B)HPBZ 通过抑制 NF-𝜅B、MAPK 和 PI3K/AKT 信号通路来抑制 RANKL 诱导的破骨细胞生成和骨吸收。(C)TRAP 染色显示 HPBZ 抑制破骨细胞的数量和大小,具体取决于剂量。(D)股骨远端标本的代表性 3D 微 CT 图像。

对科研工作的启发:

1. 跨学科融合:纳米酶研究结合了纳米材料科学、酶学和骨科医学,启发研究者关注学科交叉领域的创新机会。

2. 机制研究重要性:文章强调了解纳米酶催化机制的重要性,提示研究者在应用研究的同时不要忽视基础机理的探索。

3. 临床导向:研究聚焦于多种骨科疾病的治疗,体现了将基础研究与临床需求相结合的重要性。

4. 多角度考量:文章不仅关注纳米酶的治疗效果,还考虑了生物相容性和安全性等因素,提醒研究者全面考虑新技术的各个方面。

5. 挑战与机遇并重:通过识别领域面临的挑战,文章为研究者指明了潜在的突破点和创新机会。

用于 IVDD 治疗的纳米酶。 (A) PBNPs 缓解 NPC 氧化应激的分子机制图。 (B) PBNPs 的多种酶样活性图解,这些活性有望清除细胞中的 ROS 并缓解退行性椎间盘疾病中严酷的氧化应激微环境。 (C) 经 H2O2 (0.6 × 10−3%) 刺激和 PBNPs (2 µg mL−1) 后,通过 DCFH/DCF ROS 检测系统检测 NP 细胞中的氧物种。 (D) 经 H2O2 (0.6 × 10−3%) 刺激和 PBNPs (2 µg mL−1) 处理后,NPC 细胞内线粒体的透射电子显微镜图像。统计图显示红色和绿色荧光的 IOD/面积。 (E) HE 染色的代表性图像。
用于骨肉瘤治疗的纳米酶。RhRu/Ti3C2Tx 纳米酶协同治疗骨肉瘤的潜在机制示意图。

思路延伸:

1. 个性化治疗:可以探索如何根据患者个体差异设计特定的纳米酶治疗方案。

2. 多功能纳米酶:研究如何设计具有多种功能的纳米酶,如同时具有治疗和诊断功能。

3. 智能递送系统:开发能够精准靶向病变组织的纳米酶递送系统,提高治疗效果并减少副作用。

4. 联合治疗策略:探索纳米酶与传统治疗方法的联合应用,如何实现协同效应。

5. 长期安全性研究:开展纳米酶长期使用的安全性评估,为临床应用提供更多支持。

6. 生物启发设计:从天然酶的结构和功能中获取灵感,设计更高效、更稳定的纳米酶。

7. 环境应用拓展:探索纳米酶在环境治理、污染物降解等领域的潜在应用。


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