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浙江大学周民团队《ACS Nano》:螺旋藻外泌体水凝胶用于骨关节炎治疗

高分子科技  · 公众号  · 化学  · 2025-02-25 12:03

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骨关节炎(Osteoarthritis, OA)作为最为常见的退行性关节疾病之一,其病理过程呈现出多面性,涵盖软骨破坏、骨赘形成、软骨下骨重塑以及滑膜炎等方面。从临床角度来看,OA表现为慢性关节疼痛以及活动受限,这对患者的身体功能以及整体生活质量造成了显著损害。目前,针对骨关节炎的临床策略,无论是手术治疗(如全膝关节置换术)还是非手术治疗(如使用非甾体抗炎药,NSAIDs),都仅仅局限于症状的控制,并且伴有一系列的不良反应。这些治疗方法疗效有限且治疗结果存在异质性,这凸显了开发新型治疗策略的迫切性。


近年来,随着研究的深入,人们逐渐认识到能量代谢失调在OA进展中扮演着重要角色。OA患者软骨细胞中的线粒体功能障碍以及活性氧(Reactive Oxygen Species, ROS)的积累,正是能量代谢失衡的表现。这种代谢损伤不仅限制了软骨细胞内三磷酸腺苷(Adenosine TriPhosphate, ATP)的合成,还加剧了炎症反应,促进细胞凋亡,进而加速关节软骨的退化。因此,开发能够调节能量代谢的治疗手段,有望成为OA治疗的有效策略。


植物细胞外泌体,又称细胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)作为一种源自天然的物质,在再生医学领域崭露头角。这些由细胞内源性分泌的纳米级膜结合颗粒,在细胞间通讯中发挥着重要作用,能够在细胞间传递蛋白质、脂质、核糖核酸(RNA)等生物活性分子,从而影响各种细胞过程。微藻作为地球上最为丰富的自养生物,能够在光照条件下进行光合作用,产生诸如ATP和还原型辅酶II(NADPH)等富含能量的分子,这些分子在细胞代谢以及多种生物学过程中发挥着关键作用。螺旋藻(Spirulina platensis, SP)作为一种光合海洋生物,富含藻蓝蛋白、类胡萝卜素和叶绿素等植物色素,具有出色的光捕获效率和能量产生能力,同时还含有多种具有抗炎和抗氧化特性的维生素、酚类化合物、多糖等生物活性物质。


大黄酸(Rhein, Rh)作为一种对OA有效的天然草药化合物,是一种强大的抗炎剂,但在传统治疗中,由于其生物利用度低以及在体内代谢迅速,临床效果受到限制。因此,开发了Rh水凝胶(Rh Gel)作为药物递送系统。水凝胶与EVs的结合能够有效延长它们在关节腔内的停留时间,实现缓释,保护它们免受体内免疫清除,并调节释放速率,为提高局部治疗效果提供了创新途径。

近日, 浙江大学周民教授团队 在骨关节炎治疗方面取得新进展,在国际知名学术期刊 ACS Nano 期刊发表了题为:Microalgae-Derived Extracellular Vesicles Synergize with Herbal Hydrogel for Energy Homeostasis in Osteoarthritis Treatment 的研究论文。该研究利用微藻衍生的外泌体(SP-EVs)与中药水凝胶结合治疗骨关节炎(OA)的新策略。研究发现,来自蓝藻门螺旋藻(Spirulina platensis)的外泌体含有抗氧化和ATP依赖性代谢相关化合物,能够有效调节细胞间通讯和能量稳态,从而缓解OA症状。


1.螺旋藻外泌体凝胶用于骨关节炎治疗示意图


本研究通过Rh的自组装构建了一种超分子网络水凝胶,并将具有生物活性的SP-EVs整合其中,制备出具有抗炎和能量补充特性的多功能水凝胶(Rh Gel@SP-EVs),用于OA治疗。


图2.螺旋藻外泌体提取、标准以及成分分析


SP生长阶段,通过进一步的梯度离心和连续过滤从培养基中分离出SP-EVs。SP-EVs的大小分布为50 - 100nm,zeta电位为 - 13mV。通过提取蛋白质进行蛋白质组学分析,共鉴定出SP-EVs中存在62种蛋白质。利用Gene Ontology分类、Molecular FunctionF和Biological Process分析,发现其中负责ATP依赖活动和代谢过程的蛋白质占主导地位。KEGG通路分析显示,SP-EVs中的蛋白质参与了代谢信号通路。此外,蛋白质直系同源簇注释也强调了与翻译、能量产生和转换相关蛋白质的显著存在。SP-EVs中代谢和能量产生相关蛋白质的富集,表明其在细胞间通讯中具有重要作用,为调节关节稳态和OA的病理生理学提供了新的视角,提示其可通过调节关节软骨的退变过程用于OA治疗。


图3.Rh Gel@SP-EVs 制备、表征以及药物释放分析


为增强SP-EVs的疗效,制备了可注射、稳定的自组装超分子水凝胶Rh Gel。通过直接自组装合成Rh Gel,并将其与SP-EVs结合形成交联结构,即Rh Gel@SP-EVs。Rh Gel在室温下稳定性良好,在生理条件下可缓慢降解并释放出药物,有利于其体内应用并实现持续治疗效果。


图4. Rh Gel@SP-EVs 线粒体能量代谢和炎症调节机制分析


研究结果表明,SP-EVs含有高水平的ATP依赖和代谢相关蛋白质,能够被软骨细胞内化,特异性地靶向关节软骨并发挥跨物种调节作用。Rh Gel@SP-EVs通过靶向JAK/信号转导和转录激活因子STAT信号通路发挥抗炎作用,显著减少了炎症软骨细胞中异常的ROS产生和线粒体功能障碍,进一步促进了ATP合成,抑制了分解代谢,增强了合成代谢,从而保护关节软骨。


图5.Rh Gel@SP-EVs在 DMM 诱导骨关节炎模型中治疗效果评价


在动物模型中,Rh Gel@SP-EVs有效减轻了内侧半月板失稳(Destabilization of the Medial Meniscus, DMM)和单碘乙酸盐(Monoiodoacetate, MIA)诱导的小鼠OA进展。关节腔内注射后,Rh Gel@SP-EVs表现出生物可降解性,具有良好的生物安全性,对血液和组织无不良影响。


未来的研究方向可以进一步深入探索Rh Gel@SP-EVs在人体中的作用机制和疗效,开展临床试验以验证其在OA治疗中的安全性和有效性。同时,可以研究如何优化水凝胶的配方和制备工艺,以更好地控制SP-EVs的释放速率和靶向性,进一步提高治疗效果。此外,还可以探索SP-EVs与其他治疗方法的联合应用,为OA患者提供更有效的综合治疗方案。


本文提出了利用微藻衍生的外泌体( SP-EVs)与中药水凝胶结合治疗骨关节炎(OA)的新策略。研究发现,来自蓝藻门螺旋藻(Spirulina platensis)的外泌体含有抗氧化和ATP依赖性代谢相关化合物,能够有效调节细胞间通讯和能量稳态,从而缓解OA症状。OA涉及氧化应激、慢性炎症、线粒体功能障碍、能量缺乏和软骨退化等多重因素。螺旋藻来源的外泌体富含抗氧化和ATP相关的代谢物质,能被软骨细胞有效吸收,调节能量稳态。这种策略通过改善线粒体功能和减少炎症反应,有效地减缓了OA的进展,展示了其在治疗OA方面的巨大潜力。


上述研究得到了国家重点研发计划项目、浙江省领军创新创业团队引进计划等基金项目的大力支持。


论文链接:

https://doi.org/10.1021/acsnano.4c16085


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