插图显示了由Cedars-Sinai研究者开发的骨组织工程技术。内源性MSC 指来自患者骨骼的干细胞。BMP基因是促进骨修复的基因。
看到一个动画视频,显示了由Cedars-Sinai调查员开发的骨组织工程技术。
雪松 - 西奈主导的研究团队成功地通过创新技术修复了实验动物的严重肢体骨折,从而使骨骼再生成自己的组织。如果发现在人类中是安全和有效的,结合超声,干细胞和基因治疗的开创性方法最终可以取代嫁接作为修复严重破骨的方法。
“我们刚刚在骨科革命开始,” 丹·加齐特,DMD博士,外科系和雪松西奈省理事会再生医学研究所骨骼再生和干细胞治疗计划的联合主任。“我们将工程方法与生物学方法结合起来,推动再生工程,我们相信这是医学的未来。”
Gazit是科学转化医学杂志发表的研究的主要研究者和共同资深作者。
每年在全球范围内进行超过200万次骨移植。他们经常因涉及交通事故,战争或肿瘤移除而受到严重伤害。这种损伤可能在骨折的边缘之间产生间隙,骨折的边缘对于骨头来说太大,无法桥接。移植物需要将患者或捐赠者的骨头植入到间隙中。
Cedars-Sinai的外科教授Gazit说:“不幸的是,骨移植有缺点。骨骼修复中有很大的未满足的需求。
一个问题是,足够的健康骨骼并不总是可用于修理。通常从骨盆去除骨块的手术和植入它可导致长时间的疼痛和昂贵且冗长的住院治疗。来自捐赠者的移植物可能无法整合或正常生长,导致修复失败。
由雪松西奈半导体团队开发的新技术可以为骨移植提供非常需要的替代方案。
在他们的实验中,研究人员构建了一种胶原蛋白基质,一种身体用于构建骨骼的蛋白质,并将其植入实验动物骨折腿骨的两侧之间的间隙。该矩阵在两周内招募骨折的干细胞进入间隙。为了开始骨修复过程,该团队使用促进基因进入细胞的超声波脉冲和微泡将骨诱导基因直接递送到干细胞中。
手术后8周,关闭骨缺损,并在接受治疗的所有实验动物中治愈骨折。Cedars-Sinai手术助理教授Gadi Pelled博士说,测试表明,间隙中生长的骨骼与外科手术骨移植物一样强壮。
“这项研究是第一个证明超声介导的基因递送到动物本身的干细胞可以有效地用于治疗非止血性骨折的研究。“它解决了一个主要的骨科未满足的需求,并为临床翻译提供了新的可能性。”
研究涉及雪松西奈半岛的六个部门,以及耶路撒冷希伯来大学的调查人员。纽约州罗彻斯特罗彻斯特大学; 和加利福尼亚大学戴维斯分校。
“我们的项目表明,来自不同学科的科学家如何结合力量来寻找今天医疗挑战的解决方案,并帮助开发治疗患者的明天,”西伯利亚雪松部门的外科医生,主任和主席Bruce Gewertz博士说。外科手术。
在本出版物中报道的研究得到了加利福尼亚再生医学研究所的授权,得到了授予号TR4-06713,国家卫生研究院颁发的授权号为R01CA112356和P30AR069655,IDF医疗团队和Milgrom家族的资助。
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