糖尿病对伤口愈合(糖尿病伤口愈合要多久)
新疗法可加速糖尿病患者伤口愈合
来源:参考消息网
参考消息网10月24日报道据美国《科学日报》网站10月19日报道,由于伤口的自然愈合能力受损,糖尿病患者身上常常出现愈合缓慢的慢性伤口。这种无法愈合的伤口很可能引发严重感染,导致截肢等痛苦的后果。为应对这一全球性卫生难题,新加坡国立大学的科研团队设计了一种新型磁性促愈合凝胶,有望加快糖尿病伤口愈合,降低复发率,从而减少截肢发生率。
这种新疗法要求提前在绷带上涂抹包含了促进愈合的皮肤细胞以及磁性颗粒的水凝胶。为最大限度提高治疗效果,科研人员利用一种无线外部磁性设备来激活皮肤细胞,加速伤口愈合过程。进行磁刺激的理想时长大约为一到两个小时。
实验室测试表明,这一结合磁刺激的最新疗法使糖尿病伤口的愈合速度达到目前传统方法的3倍。不仅如此,虽然此次研究的重点是治疗糖尿病足溃疡,但这一技术有望应用于烧伤等各种复杂伤口的治疗。
研究团队负责人安迪·戴(音)说:“传统敷料不能积极促进伤口愈合,只能防止伤口恶化。患者需要每两到三天更换一次敷料。这对医疗系统来说是巨大的开销,也给病人带来不便。”
相比之下,新加坡国立大学团队的独特发明采用了综合性“一站式”方法,从多个方面加速愈合过程。
安迪·戴说:“我们的技术解决了与糖尿病伤口有关的多个关键因素,可以同时控制伤口区域较高的葡萄糖水平,激活伤口附近的休眠皮肤细胞,恢复受损血管,并修复伤口里被破坏的血管网络。”
研究团队的创新成果发表在9月8日出版的美国《先进材料》杂志上。
经过特殊设计的促愈合凝胶当中含有微小的磁性颗粒和两种皮肤细胞——角质形成细胞(对皮肤修复至关重要)和成纤维细胞(这种细胞可以形成结缔组织)。与外部装置产生的动态磁场结合后,凝胶产生的机械刺激会提高真皮成纤维细胞的活性。
实验室测试表明,在磁性促愈合凝胶的刺激下,成纤维细胞活性增加,生长速度提高约240%,而胶原蛋白的产量增加了一倍以上(胶原蛋白是促进伤口愈合的重要蛋白质)。新型凝胶还能促进成纤维细胞与角质形成细胞的交流,助力新血管成形。
安迪·戴说:“我们采用的方法不仅可以加速伤口愈合,还可以提高伤口的整体健康状况,降低复发几率。”
新加坡国立大学团队从2021年到2023年一直推动该项目发展,希望证明新疗法的可行性。这项创新已经申请了专利。
磁性促愈合凝胶不仅在改善糖尿病伤口愈合方面显示出巨大潜力,而且有望变革其他复杂伤口类型的治疗。
研究论文的共同第一作者寿玉峰(音)说:“磁响应水凝胶结合无线磁诱导动态机械刺激,解决了伤口愈合的根本难题,比如应该怎样创造有利的微环境和促进组织再生。因此,这些原理和我们技术的适应性,以及对于患者来说的易用性,意味着这一方案可用于改善包含糖尿病在内的各种伤口情形,包括烧伤和慢性非糖尿病溃疡。”
研究人员正在进行更多测试,希望进一步提高磁性促愈合凝胶的效果。他们还与临床机构合作,利用糖尿病患者的人体组织来检测凝胶的有效性。
安迪·戴说:“这是迈向主动伤口护理的重要一步。我们的目标是提供一种有效、方便的促愈合方案,为全球千百万患者改善治疗效果。”
新型糖质可促进伤口愈合
来源:科技日报
科技日报讯 (记者赵汉斌)11月2日,记者从中国科学院昆明植物研究所获悉,该所研究团队近期发现的一种新型半乳糖基化糖胺聚糖,可显著促进急慢性伤口愈合。该发现不仅丰富了糖胺聚糖的结构类型,也为进一步开发糖尿病足溃疡治疗药物提供了药理基础。相关研究成果发表于国际学术期刊《碳水化合物聚合物》上。
糖尿病足溃疡是糖尿病常见的高危并发症之一,约20%的中重度患者将面临截肢,且截肢后5年的存活率低于70%。目前,糖尿病足溃疡的治疗方法包括使用抗生素、敷料和皮肤替代物等,但治疗效果有限,临床上亟须开发更加安全有效的新型药物。
中国科学院昆明植物研究所天然聚糖新药研发专题组研究员吴明一团队,开展了天然聚糖的纯化制备、结构优化、药理机制以及成药性评价等基础研究。此前,该团队发现一种源自白玉蜗牛的肝素类糖胺聚糖,其有效活性成分可促进伤口愈合。研究团队基于此制备了能够显著促进糖尿病伤口愈合的肝素类糖胺聚糖基凝胶。
近日,研究团队通过分离纯化,成功从光亮大蜗牛中提取出一种结构新颖的半乳糖基化糖胺聚糖。这种新型糖质的主链结构由艾杜糖醛酸和乙酰氨基葡萄糖交替连接的二糖重复单元组成,在结构上与肝素类糖胺聚糖有相似之处,但区别在于,该新型糖质含有半乳糖基化侧链。
通过药理活性试验,研究团队发现与肝素类糖胺聚糖相比,半乳糖基化糖胺聚糖能更好促进血管生成、肉芽组织新生、胶原沉积和表皮再生,从而有效促进糖尿病患者伤口愈合。
15天糖尿病伤口愈合率达92% 齐鲁干细胞研究成果获奖
来源:【闪电新闻】
齐鲁网·闪电新闻12月20日讯在当今医学研究领域,间充质干细胞(MSCs)一直备受瞩目,作为一种多能干细胞,它来源广泛,无论是从骨髓、脐带、还是脂肪组织都能获取,它犹如身体内的 “万能工匠”,具备自我更新以及向成骨细胞、脂肪细胞、软骨细胞等多种细胞类型分化的卓越能力。随着研究的推进,我们发现在不同环境状态下的间充质干细胞(MSCs)具有着不同的“表达”,低氧环境下的间充质干细胞研究为再生医学开辟了新的方向。
低氧与间充质干细胞的奇妙相遇
正常的氧气浓度通常认为是 20% - 21% O₂,这种氧气环境与人体大多数生理状态下组织中的氧气浓度相近,细胞在这样的环境中能够正常地进行有氧代谢等生理活动,而低氧环境一般是氧气浓度低于 5%的环境,这种低氧环境模拟了体内某些特殊生理或病理状态下的局部微环境,如胚胎发育过程中、肿瘤微环境或者缺血性损伤组织周围等环境中的低氧状态。
低氧状态对于细胞的生理功能和组织稳态有着深远意义。
在低氧环境下,细胞内会发生一系列适应性变化。许多信号通路被激活,相关基因的表达也会发生改变,促使细胞发展出独特的生存策略并增强其特定功能。当低氧与间充质干细胞相遇,便碰撞出了奇妙的火花。
研究发现,低氧环境对间充质干细胞产生了多方面的显著影响。低氧条件下的间充质干细胞能够更快速地分裂和扩增,为获取大量的间充质干细胞用于临床治疗提供了可能。同时,低氧环境也会影响间充质干细胞的分化方向,引导间充质干细胞更精准地向特定细胞类型分化。另外,低氧间充质干细胞还展现出独特的免疫调节特性,抑制过度的免疫反应,诱导免疫耐受,而低氧间充质干细胞在分泌功能方面也表现卓越,可分泌更多的细胞因子、生长因子和外泌体等生物活性物质,这些分泌产物能够调节周围细胞的活性、促进血管生成、抑制炎症反应以及减少细胞凋亡。
低氧间充质干细胞最新科研成果 糖尿病难愈合伤口的新希望
糖尿病是一个全球性的公共卫生问题,根据英国医学期刊《柳叶刀》刊登的最新研究报告,全球目前有8亿多糖尿病患者,在过去30年间翻了两番。糖尿病患者更容易出现慢性伤口,伤口愈合过程通常受到各种因素的影响,包括感染、组织缺氧、坏死、渗出物和过度的炎性细胞因子等。目前,糖尿病难愈合伤口的治疗极具挑战性,对于有慢性伤口的糖尿病患者,迫切需要治疗的新思路及新技术,而低氧间充质干细胞在分泌功能上的卓越表现为糖尿病难愈合伤口的愈合提供了新思路。
齐鲁干细胞公司、山东省脐血库的研发团队分析了工业化工艺制备的低氧MSC产品的生物学功能及其对大鼠糖尿病伤口愈合的治疗作用,并探讨了可能的机制。这些结果为MSC的临床转化提供了技术支持,并发表于《Biomedical and Environmental Sciences》。随后该项目荣获由济南市科学技术协会、济南市发展和改革委员会、济南市科学技术局、济南市工业和信息化局以及济南市人民政府国有资产监督管理委员会联合颁发的优秀科技创新项目奖项。
该研究使用的低氧MSC,由冻存的工作库常氧MSC经复苏后,在1% O2浓度下培养96h制备而成。经过细胞形态、数量、细胞活性、细胞生长曲线检测、表面标志物检测、细胞周期检测、划痕实验检测等,低氧MSC各生物学功能指标均符合MSC产品国际质量标准,可用于临床前研究(图1)。在糖尿病难愈合伤口动物实验中设置了对照组、常氧MSC组及低氧MSC组。
图1 低氧MSC生物学功能检测
在伤口手术后第1天和第9天将溶媒或800μL(1×107 / mL)细胞皮下注射到糖尿病大鼠背部伤口,并在D0、D3、D6、D9,D12和D15检查伤口愈合情况。
结果显示,伤口面积随时间逐步缩小,在第9天时,对照组、常氧组和低氧组的平均伤口面积分别为1.97 cm 2、2.09 cm2和1.31 cm2,低氧组与对照组具有明显差异(P
图2 低氧MSC增强糖尿病大鼠的伤口愈合
低氧MSC组在伤口愈合中的优秀表现背后,血管内皮生长因子(VEGF)呈现出高表达状态,与常氧MSC相比,低氧MSC在48h时VEGF表达量显著增加,约为常氧MSC的20倍,同时,高水平的VEGF对表皮再生功能的改善也与本研究中组织病理学表皮再生结果互相验证。此外,作者还通过与外周血单核细胞(PBMC)共培养检测了低氧MSC的免疫调节能力。结果显示,低氧MSC组Th1和Th17下调,而Th2和Treg上调,但与常氧MSC组差异并不显著。因此,基于以前的报道与本研究的研究结果,低氧MSC中VEGF分泌量的提高可能是促进大鼠糖尿病伤口愈合的原因。
图3 常氧MSC与低氧MSC中细胞因子的分泌
本项目所研制出的低氧型间充质干细胞将为糖尿病难愈合伤口的治疗开启极具潜力的新方向,具有多方面的积极意义。在传统治疗手段常难以取得理想效果的现实条件下,低氧型间充质干细胞凭借其独特的生物学特性在恶劣的伤口微环境中展现出的卓越优势,可为广大糖尿病患者减轻痛苦、降低致残风险、提升生活质量,从而在糖尿病并发症治疗领域引发突破性的变革与深远的积极影响。
尽管在低氧间充质的应用中仍存在诸多挑战,但不可否认低氧间充质干细胞在再生医学领域的巨大潜力。随着研究的不断深入和技术的持续创新,低氧间充质干细胞有望成为攻克众多疑难疾病的有力武器,为人类健康带来前所未有的福祉,开启再生医学的崭新篇章。
闪电新闻记者 魏歆蕊 通讯员 程美慧 报道
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