首页 > 医疗资讯/ 正文
急性肺损伤(ALI)是严重烧伤患者常见的并发症之一,其发病机制复杂,发病率和死亡率极高。临床上已经开发多种治疗ALI的药物,但由于体内容易降解,有毒副作用,治疗受到限制。近年来,随着人们对ALI发病机制认知的提高,学者们开发出了多种能够安全有效地靶向治疗ALI的新型纳米药物。这些药物大多涉及脂质纳米材料、有机聚合物、多肽、胞外囊泡或细胞膜、无机纳米颗粒和其他纳米材料,这些纳米药物能够通过主动靶向或被动靶向到达肺组织,来执行其功能,这一过程涉及多种细胞或细胞器。
近日,安医大一附院陈旭林教授,安徽医科大学王咸文教授团队在Journal of Nanobiotechnology期刊(中科院1区TOP)上发表了题为“Advances in nanomaterial-targeted treatment of acute lung injury after burns”的综述文章。该综述首先详尽地梳理了烧伤后ALI发生的机制和病理生理特征,总结了潜在的治疗靶点,如内皮细胞、巨噬细胞、线粒体等,对现有的纳米材料进行了分类,讨论了纳米材料在靶向治疗ALI中可能存在的问题和挑战,为开发靶向治疗ALI的策略提供了启示与方向。

烧伤是由热(包括热液体、蒸汽、热气体、火焰、热金属等)造成的组织损伤,它主要影响皮肤或粘膜,在严重的情况下,会影响皮下或粘膜下的组织,如肌肉、骨骼、关节,甚至内部器官。肺是严重烧伤后功能不全发生率最高的器官,肺组织病理改变发现在30%-80%的烧伤患者,主要机制是血管内皮细胞和肺泡上皮细胞的破坏,导致肺泡毛细血管屏障损伤,肺水肿、肺出血,严重的气体交换障碍。严重烧伤引起的身体损伤主要是创伤刺激、直接热攻击和组织灌注不足,这些多重刺激可导致继发性损伤,如过度炎症反应、氧化损伤、应激、凋亡和免疫调节损伤,最终导致ALI。
根据文献,ALI的死亡率在35%到40%之间,很难治疗。尽管多年的探索和开发的各种临床药物,由于大多数药物很难到达肺部,加上易于分布在全身导致毒副作用,限制他们的临床应用,临床上除了机械通气、液体管理等支持治疗外暂无其他有效的治疗方法。
纳米材料由于其人工可修饰的表面特性,具有重要的抗炎和抗凋亡作用,并促进免疫调节。这些纳米材料主要优点有:(1)疗效高、毒性小;(2)稳定性、溶解度、循环半衰期大,可用于人工控制载药;(3)分子靶向;(4)结合成像,获得更灵敏、典型的成像结果;(5)实时监测药物体内分布和分散位置。随对ALI疾病发生机制的认知加深,学者们开发了一些基于脂质、肽、有机聚合物、细胞外囊泡和无机纳米颗粒的纳米材料,可以靶向到达肺组织,治疗ALI。

Scheme1. 纳米材料靶向治疗ALI的策略示意图。
【文章要点】
首先,作者团队详尽地梳理了烧伤后ALI发生的机制和病理生理特征。

Figure 1. 烧伤后ALI的发生机制及内环境变化

Figure 2. ALI发生的进展
其次,总结了ALI潜在的治疗靶点,被动靶向与主动靶向。

Figure 3. 被动靶向肺部治疗ALI的研究。

Figure 4. 主动靶向内皮细胞的E-选择素。

Figure 5. 主动靶向中性粒细胞的NETs。

Figure 6. 主动靶向巨噬细胞。

Figure 7. 主动靶向线粒体。

Figure 8. 免疫细胞(cDC细胞)在ALI中发挥的作用。
然后,对现有治疗ALI的纳米材料进行了分类,包括脂质纳米材料、有机聚合物、多肽、胞外囊泡或细胞膜、无机纳米颗粒和其他纳米材料等。

其中,重点突出了胞外囊泡或细胞膜载药纳米系统,在ALI治疗中的重要作用。

Figure 9. 内皮来源的细胞外囊泡包裹microRNA-125b-5p,用于治疗ALI。
【总结与展望】
该综述总结了烧伤后ALI的发生机制,根据其病理生理特点总结了治疗靶点,对纳米材料进行了分类,并且提出了纳米材料靶向治疗ALI的挑战与机遇。
首先,特异性靶向也有一些潜在的风险,如不必要的免疫反应。
其次,急性肺损伤的发生机制有待进一步研究。免疫代谢调节,作为急性肺损伤治疗的重要组成部分,对靶向T细胞、B细胞和其他免疫代谢治疗的纳米材料很少被报道。
第三,应改进给药方式。目前较常见的给药方式有吸入、静脉注射、气管滴注等,存在药物浪费、溶解度差、损害其他器官等问题。
最后,除考虑所制备的纳米材料的疗效外,如果想对其进行临床转化,还必须考虑该药物的生物降解性、溶解度和在体内的吸收率。
随着ALI机制研究的深入,纳米材料需要不断更新。探索这项研究将需要来自不同领域和背景的研究人员进行更多的合作和努力。虽然可能存在一些关键的挑战和问题,但随着科学技术的进步将有助于靶向治疗ALI的临床转化。
原文链接:
https://doi.org/10.1186/s12951-024-02615-0
- 搜索
-
- 1000℃Cell | 曾泽贤/潘登/冯驭团队开发SPAC-seq新技术,实现空间分辨率下高通量CRISPR筛选
- 1000℃福建师范大学ACS Nano:人工智能驱动的Janus敷料用于可视化伤口诊疗
- 1000℃中科院苏州纳米所ACS Nano综述:通过可穿戴AI接口学习人类-环境交互
- 1000℃Cancer Discov | 新型AI基础模型可根据基因型精准预测癌症治疗反应,涵盖10种实体瘤超3万个肿瘤基因组数据
- 1000℃新加坡国立大学/复旦大学《自然·通讯》:抗氧化脂质纳米颗粒增强mRNA稳定性用于再生治疗和基因编辑
- 1000℃489例疑似罕见遗传病患者进行全外显子测序WES:确诊率达53%,5.5%检出心血管或肿瘤相关基因变异
- 1000℃Nat Cancer | 基于组织病理学图像的AI模型可快速识别102种CNS肿瘤亚型,表现优于神经病理学家
- 1000℃国立清华大学《自然·通讯》:工程化人类PEG10纳米颗粒实现RNA自包装、递送与癌症治疗
- 精J Child Psychol Psychiatry:12种罕见神经发育障碍儿童沟通能力谱系
- 精研究发现:爱吃辣的人,心血管病和癌症死亡风险都会显著降低
- 精Nursing in Critical Care:别再指责护士了!ICU 里被遗漏的护理,根源在系统而非个人
- 精Acta Obstet Gynecol Scand:罕见病女性的妊娠并发症与母婴结局,一项单中心434种罕见病的回顾性队列研究
- 精【爱儿小醉】儿科患者术前对流层臭氧暴露与围手术期呼吸系统不良事件之间的关系:一项单中心回顾性队列研究
- 精eBioMedicine:牙龈下微生物组与脑健康存在连续关联梯度,牙周炎或成认知衰退可干预靶点
- 精军事医学研究院《自然·通讯》:自适应IrPtCu纳米酶水凝胶实现耐药菌感染伤口序贯治疗
- 精能够逆转萎缩性胃炎的两个中成药,该怎么选择?
- 荐Lancet子刊:国产CRVIAAI精准识别胰腺癌血管侵犯,准确率超越资深影像专家
- 荐Pharmacol Res:胃癌耐药的 "双重密码",细胞因子与表观遗传的异常对话
- 荐新一代ICU体系:德尔格持续升级整体解决方案能力,实现更智能、安静、高效的诊疗环境!
- 荐论文解读│经由多组学视角更新法布雷病重要靶器官病理生理机制
- 荐【醉翁之艺】小胶质细胞激活通过CXCL10介导的CD8+T细胞募集促进衰老相关白质退化
- 荐《柳叶刀》重磅:奥瑞珠单抗显著延缓原发进展型多发性硬化老年及重度残疾患者进展
- 荐STTT:派安普利单抗联合化疗为复发转移性鼻咽癌带来持久生存获益
- 荐ASCO 2026:中国领衔LIBRETTO-432研究,塞普替尼引领RET融合阳性非小细胞肺癌早期治疗新突破,降低83%的疾病复发或死亡风险
- 标签列表
-
- 星座 (702)
- 孩子 (526)
- 恋爱 (505)
- 婴儿车 (390)
- 宝宝 (328)
- 狮子座 (313)
- 金牛座 (313)
- 摩羯座 (302)
- 白羊座 (301)
- 天蝎座 (294)
- 巨蟹座 (289)
- 双子座 (289)
- 处女座 (285)
- 天秤座 (276)
- 双鱼座 (268)
- 婴儿 (265)
- 水瓶座 (260)
- 射手座 (239)
- 不完美妈妈 (173)
- 跳槽那些事儿 (168)
- baby (140)
- 女婴 (132)
- 生肖 (129)
- 女儿 (129)
- 民警 (127)
- 狮子 (105)
- NBA (101)
- 家长 (97)
- 怀孕 (95)
- 儿童 (93)
- 交警 (89)
- 孕妇 (77)
- 儿子 (75)
- Angelababy (74)
- 父母 (74)
- 幼儿园 (73)
- 医院 (69)
- 童车 (66)
- 女子 (60)
- 郑州 (58)