来源:《美国国家科学院院刊》
密歇根大学研究发现,occludin蛋白是调控血脑/血视网膜屏障功能的关键。它通过其尾部与动力蛋白结合,调节细胞内的物质运输,从而控制屏障的通透性。在糖尿病视网膜病变中,VEGF会刺激occludin导致血管渗漏;阻断此信号则能恢复屏障完整性。这为治疗相关疾病提供了全新靶点。
来源:《美国国家科学院院刊》
密歇根大学研究发现,occludin蛋白是调控血脑/血视网膜屏障功能的关键。它通过其尾部与动力蛋白结合,调节细胞内的物质运输,从而控制屏障的通透性。在糖尿病视网膜病变中,VEGF会刺激occludin导致血管渗漏;阻断此信号则能恢复屏障完整性。这为治疗相关疾病提供了全新靶点。
来源:《科学·转化医学》
哥伦比亚大学研究团队首次在儿童脑癌(弥漫性中线胶质瘤)患者中证实,使用聚焦超声技术可安全、有效地暂时打开血脑屏障,显著提升化疗药物在脑肿瘤部位的递送效率。该技术采用哥伦比亚设计的便携设备,治疗过程无需MRI实时引导,患儿可在家人陪伴下舒适完成。初步试验显示,治疗后患者运动能力有所改善。基于这一安全性与可行性验证,团队已启动后续临床试验,旨在通过该技术提高药物脑内浓度,为改善儿童脑癌生存率开辟新途径。
来源:《EMBO分子医学》
EMBL巴塞罗那研究所利用3D芯片技术构建了包含周细胞的人类血脑屏障模型,揭示脑疟疾破坏血管稳定性的关键机制:疟疾感染会抑制周细胞分泌保护性蛋白Ang-1,导致血管渗漏。研究首次证实,补充Ang-1或使用临床实验药物AKB-9778(可增强Tie-2受体活性)能部分恢复血管完整性。该模型为突破物种差异限制、开发针对脑疟疾血管损伤的靶向疗法提供了新平台。
来源:《自然综述:生物工程》
研究发现,女性重度抑郁症高发可能与血脑屏障的性别差异有关。雷根斯堡大学通过细胞实验探究星形胶质细胞与内皮细胞在抑郁状态下的相互作用,格拉茨理工大学团队则利用这些数据构建数字孪生模型,模拟信使物质在细胞间的扩散过程,并结合人工智能识别性别特异性模式。该研究旨在揭示抑郁症发展的细胞机制,为开发针对不同性别的精准疗法提供新基础。