Прорыв в проблеме гематоэнцефалического барьера: команда Цинхуа-Тяньтань предлагает новую стратегию доставки препаратов в ЦНС
2026-01-20 09:18
Источник:Университет Цинхуа, Пекинская больница Храма Неба
В избр.

Лечение заболеваний центральной нервной системы (ЦНС) долгое время сталкивалось с проблемой проникновения препаратов через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), а традиционные стратегии доставки с использованием иммунных клеток трудно преодолевали узкие места из-за таких недостатков, как нецелевое распределение и иммунное отторжение. 16 января 2026 года профессор Чжан Минцзюнь из Университета Цинхуа и профессор Ван Илун из Пекинской больницы Тяньтань опубликовали в журнале Cell исследовательскую статью, в которой впервые предложили использовать иммунные клетки костного мозга черепа в качестве носителей лекарств. Обходя ГЭБ через микроканалы «череп-мозговые оболочки» (SMCs), они реализовали целевую доставку к очагам поражения в ЦНС, открыв новый путь для лечения неврологических заболеваний.

Исследование основано на биологических особенностях специальных каналов между костным мозгом черепа и мозговыми оболочками и разрабатывает технологию «захвата» иммунных клеток черепа наночастицами, несущими препарат. Эта стратегия предполагает создание in situ в костном мозге черепа клеток, нагруженных препаратом, которые используют свою естественную хемотаксическую способность для направленной миграции через SMCs к внутримозговым очагам поражения. Доклинические модели инсульта на животных показали, что этот метод требует всего 1/15 традиционной дозы для значительного улучшения симптомов в острой фазе и долгосрочного прогноза, а разведочное клиническое исследование подтвердило его безопасность и трансляционный потенциал. Этот прорыв не только решает проблему эффективности доставки лекарств, но и раскрывает потенциал иммунных путей черепа в качестве малоинвазивного и высокоэффективного «биологического канала передачи материалов».

Профессор Чжан Минцзюнь из Университета Цинхуа и профессор Ван Илун из Пекинской больницы Тяньтань являются авторами-корреспондентами данной статьи. Доктор Гао Сицзэ из Университета Цинхуа, научный сотрудник Лю Сянжун из Национального центра клинических исследований заболеваний нервной системы и аспирант Ван Наньсин из Пекинской больницы Тяньтань являются первыми авторами. Аспиранты Цуй Чэнцянь и Нин Айи из Университета Цинхуа, врачи Лю Вэймин, Ян Мо и Оу Юньвэй из Пекинской больницы Тяньтань, аспирант Цю Шовэнь и научный сотрудник Лу Мэн из Пекинского университета, доцент Сунь Лэмин, аспиранты Лэй Ян и Фу Дунцзе из Северо-Западного политехнического университета внесли непосредственный вклад в данное исследование.

Исследовательская группа далее отметила, что этот путь может быть интегрирован с технологией мозг-компьютерного интерфейса (BCI) и развит в многогранный интерфейс взаимодействия, несущий «поток материалов, поток энергии, поток информации». Реализация замкнутой доставки лекарств на основе обратной связи нейронных сигналов мозга с помощью микророботов может разрушить барьер взаимодействия, сформированный эволюционной защитой организма, и предложить новые идеи для исследований в области интеграции мозга и машинного интеллекта.

Детали публикации: Название: «Nanoparticles hijack calvarial immune cells for CNS drug delivery and stroke therapy», опубликовано в: «Cell».

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com
Связанные технологические инновации
Исследователи из UNIST разработали новый тип толстого электрода
2026-01-20
Команда Гонконгского университета успешно разработала гибкие трехмерные транзисторы
2026-01-20
Спутник Sentinel-2 расширяет возможности ночного видения
2026-01-20
Лазеры на оптических гребенках помогают KAIST разработать новую технологию опорных сигналов
2026-01-20
Автономные автомобили: Новый потенциал и вызовы для безопасности дорожного движения
2026-01-20
Механизм передачи митохондрий раскрывает новый путь метастазирования опухоли в лимфатические узлы
2026-01-20
Южная Корея разработала новую технологию производства полностью твердотельных аккумуляторов
2026-01-20
SpaceX устанавливает рекорд на стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде
2026-01-20
Прорыв в проблеме гематоэнцефалического барьера: команда Цинхуа-Тяньтань предлагает новую стратегию доставки препаратов в ЦНС
2026-01-20
Благотворительные пожертвования ускоряют строительство телескопа Lazuli
2026-01-20