該文報道了韓鴻賓課題組發明的磁示蹤法在腦細胞微環境探測深度、精度等技術性能方麵的進步,並重點介紹了因技術性能進步而帶來了腦結構與功能的新發現。
在國家自然基金委、“十二五”科技支撐計劃、科技部重大儀器專項的係列支持下,北京大學第三醫院放射科科韓鴻賓教授課題組建立了基於磁示蹤原理的新型細胞微環境成像分析方法,並在腦微循環研究領域取得突破。研究成果Transportation in the Interstitial Space of the Brain Can Be Regulated by Neuronal Excitation(“神經興奮可調控腦組織間隙內物質轉運速度”)近日在線發表於 “Scientific Reports” 《自然》雜誌子刊《科學報道》上(http://www.nature.com/articles/srep17673 )。
該文報道了韓鴻賓課題組發明的磁示蹤法在腦細胞微環境探測深度、精度等技術性能方麵的進步,並重點介紹了因技術性能進步而帶來了腦結構與功能的新發現:腦組織液存在分區引流的特征,且不同引流區組織液的流動速度可通過體表刺激無創的進行調控。由此,韓鴻賓教授提出了腦內環境存在分區穩態的假說。基於該假說,針對多數藥物無法跨越血腦屏障的科學難題,建立了一套經腦細胞間隙途徑的新型給藥方法,對藥物在腦內分布進行精準計算,成功實現超低劑量、高效、低毒腦病藥物治療,該方法近期獲批美國發明專利。
韓鴻賓介紹,細胞學說是現代醫學與生命科學發展的核心理論根基,百年來,針對細胞的研究和認識成績斐然。相比而言,針對細胞微環境,尤其是活體細胞微環境的認識和研究手段都非常有限。近來研究表明,腦細胞間隙占據著活體腦容積的20%,遠遠超過以往倍受重視的腦血管所占據的容積。憑借課題組發明磁示蹤法,腦深部廣闊區域的細胞微環境結構與功能將被逐步解密,腦科學與腦病診治將有望進入新的階段。目前,磁示蹤法已在藥學、發育、腦認知、組織工程、航空航天以及臨床多種常見疾病的診治研究中展開應用。
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