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華南理工大學朱偉教授 PNAS:利用生物相容性硅化技術提升常溫機器灌注和輸血效果
2024-08-24  來源:高分子科技

  在常溫機械灌注過程中,載氧載體對維持受體器官的生理代謝至關重要。目前常見載氧載體分為兩大類:人工載氧體和天然載氧體(如紅細胞)。人工載氧體(非細胞型),包括基于血紅蛋白的氧載體和全氟化碳,具有存儲時間長、無需交叉配型、來源豐富等優點,但它們可能引起血管收縮、腎毒性以及其他潛在的不良反應。相比之下,天然紅細胞在體內循環中的壽命較長且變形性良好,但其應用受到以下限制:(1)儲存時間短——紅細胞在4°C下的常規儲存期限僅為42天,導致血液資源的大量浪費;(2)交叉配型——紅細胞表面抗原的多樣性增加了異體和異種輸血的交叉配血風險;(3)機械損傷——在灌注過程中,紅細胞可能發生擠壓變形、扭曲和破碎,導致顯著的溶血;(4)血源稀缺——目前在大規模灌注過程中對血液的需求量巨大。為應對上述挑戰,開發一種通用、生物安全、易于擴展且高效的紅細胞工程技術以提升其常溫機器灌注和輸血效果具有重要意義。


  生物仿生硅化技術通過在細胞內外的界面上形成納米硅質外骨骼,為脆弱的細胞提供了具有高機械強度、化學惰性和不可降解性的二氧化硅鎧甲,這種鎧甲賦予了細胞化學和熱穩定性,并顯著提升了其抵抗惡劣環境(如高溫、高濕、紫外等)的能力。在這領域,朱偉教授課題組開展了大量相關研究(參見 Nat. Rev. Bioeng. 2024, 2, 282;Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202406110;ACS Nano 2022, 16, 2164;Nat. Commun. 2022, 13, 6265;J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 17, 6305 等)。然而,通過精確控制硅酸的水解形式,以可控方式實現對紅細胞的改造及功能延拓的工作仍非常有限。


  受到自然界硅藻通過協調礦物、水和生物間硅的循環,形成強大且化學惰性的無機硅裝甲的啟發,朱偉教授課題組發展了一種新型的“生命-材料復合體”——硅化紅細胞。其關鍵在于精確控制硅酸的水解形式,以可控方式實現紅細胞在硅基外骨骼中的穩定保形。具體來說,首先預水解形成的二氧化硅納米團簇由于穿過紅細胞膜的能量壁壘較高,進入紅細胞內受限,進而傾向于與紅細胞外表面非共價結合,并與界面處氫鍵結合的水分子交換。隨后,這些團簇在低溫下逐漸縮聚形成納米級的連續二氧化硅網絡,最終形成硅化紅細胞復合材料。硅化紅細胞不僅保持了紅細胞的結構特征和尺寸,還維持了膜的完整性和正常細胞功能,并可以作為通用血液用于大鼠肝移植中的異體常溫機械灌注,以及小鼠異種輸血(見圖1)。


圖1. 紅細胞仿生硅化及功能示意圖。(a) 基于自然界硅藻外骨骼啟發的血紅細胞生物硅化以強化紅細胞結構和實現表面抗原屏蔽;(b) 生物硅化可賦予紅細胞幾大優勢:提升對外部環境抵抗能力、實現表面抗原屏蔽、實現萬能血構建及其用于同種異體或異種異體輸血。


  硅化紅細胞具有以下優異性能:


  1)環境抵抗能力 — 通過精確控制硅酸的水解條件,實現硅氧烷前驅體在紅細胞表面的可控沉積。硅化紅細胞具有和原有紅細胞相同的結構特征、尺寸、膜完整性,且正常細胞功能未受影響,同時比原生紅細胞具有更強的環境抗性(圖2)。


圖2. 硅化紅細胞和原生紅細胞的環境抗性對比。 (a) 天然紅細胞和硅化紅細胞對惡劣環境的抵抗力示意圖;溶血毒素(b)和St?ber粒子(c)對紅細胞溶血的影響;(d) 低溫保存后的紅細胞冷凍回收效率。(e) 天然紅細胞、硅化紅細胞、Fe3+-TA 涂層紅細胞、多巴胺涂層紅細胞的硬度檢測。


  2)表面抗原屏蔽效力和生物相容性—為了驗證紅細胞表面修飾在體內的有效性,研究團隊進行了小鼠尾靜脈輸血實驗。結果顯示,硅化紅細胞在體內可維持正常狀態超過50天,同時只引發了輕微的補體系統激活和細胞因子反應,表現出優異的生物相容性。最終,在小鼠和兔模型中,研究人員成功地將硅化RhD陽性紅細胞輸入受體,并未出現免疫原性反應(見圖3)。


圖3.硅化紅細胞對模型兔的免疫激活反應和臟器生化指標的影響。


  3)異體常溫機械灌注 — 高效的表面抗原屏蔽特性,使得硅化血液能夠作為通用血液,用于大鼠肝移植的異體常溫機械灌注模型,以及人類血液在小鼠異種輸血模型中的測試(圖4)。


圖4. 硅化紅細胞用于大鼠肝臟移植的常溫機械灌注(NMP)中的潛力。(a) 大鼠肝臟移植的常溫機械灌注示意圖;(b) 原生紅細胞和 (c)硅化紅細胞灌注肝臟的形態及其病理切片;肝臟灌注過程中的(d)門靜脈流量,(e) 氧壓,(f) pH,肝糖代謝水平:(g)乳酸水平和(h)葡萄糖水平,(i-m)NMP 期間的生化分析,包括肝功能,以及膽道功能和(m)膽汁分泌功能。


  總之,在這項工作中,通過界面硅化他們首次實現了近100%的紅細胞冷凍保護,通過血型屏蔽克服了同種異體血型問題,并驗證了異種輸血的可能。由于技術簡單、可靠、易于擴展,并且具有良好的生物相容性,其未來有可能在臨床上展現出重大應用價值。


  以上相關成果以“Improving Normothermic Machine Perfusion and Blood Transfusion through Biocompatible Blood Silicification”為題發表于《Proceedings of the National Academy of Sciences 》上,該論文第一作者為華南理工大學生物科學與工程學院博士研究生雷川怡,共同一作為華南理工大學生物科學與工程學院博士研究生李澤宇、浙江大學工程力學系馬淑浩和安徽醫科大學第二附屬醫院張琪,通訊作者為華南理工大學生物科學與工程學院朱偉教授和新墨西哥大學JeffreyBrinker教授。該研究得到了國家自然科學基金等項目支持,同時特別鳴謝浙江大學李學進教授和中國人民解放軍南部戰區總醫院歐陽青副主任醫師的幫助。


  原文鏈接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2322418121

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