RU2644278C1 - Способ микрохирургической реконструкции спинного мозга на животной модели с использованием биодеградируемого гидрогеля на основе поливинилового спирта - Google Patents
Способ микрохирургической реконструкции спинного мозга на животной модели с использованием биодеградируемого гидрогеля на основе поливинилового спирта Download PDFInfo
- Publication number
- RU2644278C1 RU2644278C1 RU2016150195A RU2016150195A RU2644278C1 RU 2644278 C1 RU2644278 C1 RU 2644278C1 RU 2016150195 A RU2016150195 A RU 2016150195A RU 2016150195 A RU2016150195 A RU 2016150195A RU 2644278 C1 RU2644278 C1 RU 2644278C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- spinal cord
- hydrogel
- reconstruction
- gel
- animal model
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K31/00—Medicinal preparations containing organic active ingredients
- A61K31/74—Synthetic polymeric materials
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09B—EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
- G09B23/00—Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
- G09B23/28—Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine
Landscapes
- Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
Abstract
Изобретение относится к медицине, а именно к нейрохирургии, и может быть использовано при микрохирургической реконструкции спинного мозга. Для этого при моделировании у животного частичного повреждения спинного мозга путем гемосекции используют гидрогель ММ-гель-Р. Фрагмент гидрогеля имплантируют в область дефекта таким образом, чтобы направление каналов внутри геля оказывалось строго параллельно направлению волокон спинного мозга. Предлагаемый способ позволяет достичь прорастания миелиновых волокон через вставку из гидрогеля. Это приводит к появлению клинического эффекта в виде восстановления мышечной силы в конечностях до 3 баллов в течение 10-11 недель после операции. 6 ил.
Description
Изобретение относится к медицине, а именно к нейрохирургии, и может быть использовано при микрохирургической реконструкции спинного мозга.
Тяжелая травма позвоночника, осложненная повреждением спинного мозга в виде его компрессии, размозжения, частичном или полном разрыве, остается одной из актуальных медико-социальных проблем современной медицины, т.к. ведет к глубокой инвалидизации пострадавших.
Известны способы консервативного, реабилитационного и хирургического лечения, которые могут воздействовать только на "плюс-симптомы": те или иные проявления спастического синдрома, и могут быть эффективны только при частичном повреждении спинного мозга и сохранении мышечной силы не менее 3 баллов. В этом случае при адекватной коррекции спастического синдрома (ботулинотерапия, ITB, ризотомия, SCS) возможно увеличение объема активных движений и, в перспективе, восстановление ходьбы [1-3]. Однако при более обширных повреждениях спинного мозга или его полном перерыве, на первое место выходят симптомы выпадения: мышечная слабость вплоть до плегии. Больные при этом становятся глубокими инвалидами с минимальным реабилитационным потенциалом.
Также известны способы хирургической реконструкции спинного мозга: пересадка периферического нерва, трансплантация шванновских клеток, пересадка обкладочных клеток обонятельного эпителия, трансплантация эмбриональных клеток. Однако ни одна из этих методик не давала клинического эффекта [4-6].
В качестве направителей роста для нервных волокон при реконструкции спинного мозга целесообразно использовать различные полимерные материалы, а именно такой класс материалов, как гидрогели на основе биосовместимых материалов. В процессе полимеризации внутри геля образуется множество параллельно ориентированных каналов, которые могут выполнять роль направителей роста при прорастании аксонов. Ранее известен гидрогель ММ-гель-Р. Этот материал синтезируют посредством сшивки по свободно-радикальному механизму специальным образом модифицированных водорастворимых биосовместимых полимеров. Основой этого материала является поливиниловый спирт - синтетический полимер, используемый в медицине на протяжении десятков лет.
Технической задачей заявляемого изобретения является разработка способа реконструкции спинного мозга после частичного повреждения спинного мозга (гемисекции) с использованием биодеградируемого гидрогеля на основе поливинилового спирта. Решение поставленной задачи достигается тем, что в область дефекта ткани спинного мозга имплантируется вставка на основе гидрогеля ММ-гель-Р.
Способ микрохирургической реконструкции спинного мозга с использованием гидрогеля разрабатывался на животном материале (кошки). Оперативное вмешательство выполнялось с участием ветеринарного врача в условиях общей комбинированной внутривенной анестезии с протекцией дыхательных путей интубационной трубкой. Проводился мониторинг витальных функций, инфузионная терапия. Осуществлялся хирургический доступ к нижнегрудному отделу спинного мозга, выполнялась ламинэктомия дужек Th10-Th12. Далее вскрывалась твердая мозговая оболочка и проводилась микрохирургическая гемисекция спинного мозга на нижнегрудном уровне с формированием диастаза 10 мм между дистальным и проксимальным концом. Выбор в пользу гемисекции связан с тем, что полное пересечение спинного мозга будет приводить к появлению выраженных нарушений функции тазовых органов, восходящей мочевой инфекции и возможной гибели животных. После этого в область дефекта имплантировался фрагмент гидрогеля таким образом, что направление каналов внутри геля оказывалось строго параллельно направлению волокон спинного мозга. На фиг. №1 демонстрируется вставка из гидрогеля (1), имплантированная в область дефекта ткани спинного мозга.
Фиксации гидрогеля нитями к ткани спинного мозга не требовалось вследствие высокой адгезивной способности геля. Твердая мозговая оболочка ушивалась наглухо нитью 8-0 и укрывалась сверху фрагментом тахокомба. По окончании операции животное пробуждалось, было экстубировано, произведено опорожнение мочевого пузыря.
В раннем послеоперационном периоде осуществлялась антибактериальная, инфузионная терапия, проводилось обезболивание, адекватная нутритивная поддержка под строгим контролем ветеринарного врача. В течение первых 10 суток был установлен постоянный мочевой катетер для выведения мочи и промывания мочевого пузыря раствором диоксидина. С целью опорожнения кишечника применяли микроклизмы Микролакс. В последующем проводилась лишь временная катетеризация мочевого пузыря 2 раза в сутки с целью выведения мочи, стул нормализовался самостоятельно. Снятие швов проводилось на 10-е сутки после операции.
Динамическое наблюдение за животными продолжалось в течение 16 недель (112 суток). Такой срок наблюдения выбирался по двум причинам. Во-первых, скорость роста аксонов составляет 1 мм в сутки, т.е. область гидрогелевого моста волокна должны прорастать ориентировочно в течение 10-14 суток. Максимальное расстояние от уровня пересечения до альфа-мотонейронов на уровне поясничного утолщения спинного мозга составляет 50 мм. Таким образом, ориентировочный срок, требуемый для восстановления иннервации, составляет 60-70 суток. Однако срок наблюдения за неврологическим статусом должен быть больше, так как скорость прорастания волокон через гидрогель неизвестна. Во-вторых, ориентировочное время гидролиза гидрогеля составляет около 5 месяцев (150 суток), а забор препарата для морфологического исследования нужно выполнять раньше.
Сразу же после выполнения вмешательства у животных развивалась плегия в нижней конечности на стороне операции (фиг. №2). Спустя 8 недель после вмешательства было отмечено появление отдельных движений в пораженной конечности.
К сроку 10-11 недель после операции отмечалось восстановление силы до уровня 3 баллов (возможность опоры на пораженную конечность). Это демонстрируется на фиг. №3, где видно, что животное может стоять на пораженной конечности. В течение всего послеоперационного периода проводились лечебно-профилактические мероприятия направленные на профилактику атрофии нижних конечностей.
Выполнялся тщательный уход за животным: массаж нижних конечностей, свободное перемещение животного в помещении, своевременные гигиенические манипуляции, сбалансированное питание по рекомендации ветеринара.
После завершения срока наблюдения в условиях ветеринарной клиники проводилась эвтаназия животного. После премедикации была выполнена катетеризация периферической вены, проведена индукция анестезии с последующим введением миорелаксантов. После прекращения сердечной деятельности проводились забор блок-препарата позвоночника на один уровень выше и ниже области проведения реконструкции и фиксация его в растворе формалина. Препарат фиксировался в растворе формалина в течение 1 недели. После этого осуществлялся микрохирургический забор препарата спинного мозга. На фиг. №4 демонстрируется внешний вид реконструированного спинного мозга. В данном случае не отмечается признаков дефектов ткани, что характерно для травматического повреждения спинного мозга.
Далее изготовлялся блок-препарат и при помощи микротома выполнялись поперечные срезы спинного мозга через область реконструкции. После этого производилась окраска препаратов гематоксилин-эозином и нитратом серебра. После окрашивания препарата нитратом серебра верифицировано прорастание миелиновых волокон через гидрогель. На фиг. №5 демонстрируется окраска миелиновых волокон нитратом серебра в нормальном спинном мозге, на фиг. №6 - в гидрогеле. Как в белом веществе нормального спинного мозга, так и внутри гидрогеля видны миелиновые волокна, окрашенные нитратом серебра в темный цвет.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет достичь основной задачи для реконструкции спинного мозга - прорастания миелиновых волокон через вставку из гидрогеля. Это приводит к появлению клинического эффекта в виде восстановления мышечной силы в конечностях до 3 баллов в течение 10-11 недель после операции. Полученные результаты на данной экспериментальной животной модели позволят в перспективе применить данную методику в клинической практике при реконструкции спинного мозга у людей.
Источники информации
1. Philippe Decq, Masahiro Shin, Surgery in the Peripheral Nerves for Lower Limb Spasticity, Operative Techniques in Neurosurgery 2004 Volume 7, Issue 3, Pages 136-146.
2. Pinter M., Epidural electrical stimulation of posterior structures of the human lumbosacral cord: control of spasticity, Spinal cord, 2000; 38 (9): 524-531.
3. Penn RD, Savoy SM, Corcos D, Latash M, Gottlieb G, Parke B, Kroin JS. Intrathecal baclofen for severe spinal spasticity. N Engl J Med 1989; 320: 1517-1521.
4. Tello F. La influencia del neurotropismo en la regenevaciyn de los centres nerviosos. Trab Inst Cajal Invest Biol t. 9, 1911.
5. [\Xu X.M., Chen A., Guenard V., Kleitman N., Bunge M.B. Bridging Schwann cell transplants promote axonal regeneration from both the rostral and caudal stumps of transected adult rat spinal cord. J Neurocytol 1997; 26: 1-16.
6. Li Y., Field P.M., Raisman G. Repair of adult rat corticospinal tract by transplants of olfactory ensheathing cells. Science 1997; 277: 2000-2002.
Claims (1)
- Способ микрохирургической реконструкции спинного мозга на животной модели, включающий использование полимера в виде геля, отличающийся тем, что при моделировании у животного частичного повреждения спинного мозга путем гемосекции используют гидрогель ММ-гель-Р, фрагмент которого имплантируют в область дефекта таким образом, чтобы направление каналов внутри геля оказывалось строго параллельно направлению волокон спинного мозга.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016150195A RU2644278C1 (ru) | 2016-12-21 | 2016-12-21 | Способ микрохирургической реконструкции спинного мозга на животной модели с использованием биодеградируемого гидрогеля на основе поливинилового спирта |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016150195A RU2644278C1 (ru) | 2016-12-21 | 2016-12-21 | Способ микрохирургической реконструкции спинного мозга на животной модели с использованием биодеградируемого гидрогеля на основе поливинилового спирта |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2644278C1 true RU2644278C1 (ru) | 2018-02-08 |
Family
ID=61173783
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016150195A RU2644278C1 (ru) | 2016-12-21 | 2016-12-21 | Способ микрохирургической реконструкции спинного мозга на животной модели с использованием биодеградируемого гидрогеля на основе поливинилового спирта |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2644278C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2801469C1 (ru) * | 2022-11-02 | 2023-08-09 | Михаил Владимирович Лебенштейн-Гумовски | Способ лечения травмы спинного мозга с восстановлением его функций конъюгатом ПЭГ-хитозана "НЕЙРО-ПЭГ" |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2280459C2 (ru) * | 1999-05-14 | 2006-07-27 | Скинмедика, Инк. | Средство для изменения скорости роста или репродукции клеток, способ его получения, способ стимуляции заживления ран или лечения ожогов, способ коррекции косметического дефекта, способ ингибирования старения кожи и способ стимуляции роста волос |
RU2290939C2 (ru) * | 2004-12-14 | 2007-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации | Средство для лечения повреждений спинного и головного мозга |
JP5231401B2 (ja) * | 2006-05-31 | 2013-07-10 | バクスター・インターナショナル・インコーポレイテッド | 脊髄の手術における導かれた細胞内殖及び制御された組織再生の方法 |
RU2489176C1 (ru) * | 2012-02-14 | 2013-08-10 | Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Красноярский Государственный Медицинский Университет Имени Профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства Здравоохранения И Социального Развития | Способ тканевой инженерии спинного мозга после его анатомического разрыва |
CN102512266B (zh) * | 2012-01-16 | 2015-04-29 | 杭州电子科技大学 | 脊髓损伤修复组织工程支架的制备方法 |
-
2016
- 2016-12-21 RU RU2016150195A patent/RU2644278C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2280459C2 (ru) * | 1999-05-14 | 2006-07-27 | Скинмедика, Инк. | Средство для изменения скорости роста или репродукции клеток, способ его получения, способ стимуляции заживления ран или лечения ожогов, способ коррекции косметического дефекта, способ ингибирования старения кожи и способ стимуляции роста волос |
RU2290939C2 (ru) * | 2004-12-14 | 2007-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации | Средство для лечения повреждений спинного и головного мозга |
JP5231401B2 (ja) * | 2006-05-31 | 2013-07-10 | バクスター・インターナショナル・インコーポレイテッド | 脊髄の手術における導かれた細胞内殖及び制御された組織再生の方法 |
CN102512266B (zh) * | 2012-01-16 | 2015-04-29 | 杭州电子科技大学 | 脊髓损伤修复组织工程支架的制备方法 |
RU2489176C1 (ru) * | 2012-02-14 | 2013-08-10 | Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Красноярский Государственный Медицинский Университет Имени Профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства Здравоохранения И Социального Развития | Способ тканевой инженерии спинного мозга после его анатомического разрыва |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
WOERLY E. et al. Heterogeneous PHPMA hydrogels for tissue repair and axonal regeneration in the injured spinal cord. J. Biomater. Sci. Polymer Edn, 1998, Vol. 9, N7, P. 681-711. * |
Восстановительная терапия тяжелых повреждений спинного мозга крыс с использованием Сферогель-Э. 10.05.2005 http://neurovita.ru/ru. * |
Восстановительная терапия тяжелых повреждений спинного мозга крыс с использованием Сферогель-Э. 10.05.2005 http://neurovita.ru/ru. ФОМИНА Г.А. и др. Гидрогелевый матрикс на основе биосовместимых карбомеров для восполнения дефектов нервной ткани. Гены и клетки, 2007, Том III, N4, с. 63-69. * |
ФОМИНА Г.А. и др. Гидрогелевый матрикс на основе биосовместимых карбомеров для восполнения дефектов нервной ткани. Гены и клетки, 2007, Том III, N4, с. 63-69. WOERLY E. et al. Heterogeneous PHPMA hydrogels for tissue repair and axonal regeneration in the injured spinal cord. J. Biomater. Sci. Polymer Edn, 1998, Vol. 9, N7, P. 681-711. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2801469C1 (ru) * | 2022-11-02 | 2023-08-09 | Михаил Владимирович Лебенштейн-Гумовски | Способ лечения травмы спинного мозга с восстановлением его функций конъюгатом ПЭГ-хитозана "НЕЙРО-ПЭГ" |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Han et al. | The promotion of neural regeneration in an extreme rat spinal cord injury model using a collagen scaffold containing a collagen binding neuroprotective protein and an EGFR neutralizing antibody | |
Pertici et al. | The use of poly (N-[2-hydroxypropyl]-methacrylamide) hydrogel to repair a T10 spinal cord hemisection in rat: a behavioural, electrophysiological and anatomical examination | |
Calvey et al. | Short-term electrical stimulation to promote nerve repair and functional recovery in a rat model | |
Oria et al. | In vivo evaluation of novel PLA/PCL polymeric patch in rats for potential spina bifida coverage | |
CN107427533A (zh) | 用于诱导细胞活动和修饰的装置 | |
Lewitus et al. | Designing tyrosine-derived polycarbonate polymers for biodegradable regenerative type neural interface capable of neural recording | |
RU2301814C2 (ru) | Полиакриламидный гидрогель и его использование в качестве эндопротеза | |
US20220226538A1 (en) | Composition for transplantation of organoid | |
Wang et al. | Epidural electrical stimulation effectively restores locomotion function in rats with complete spinal cord injury | |
Ramtahal et al. | Sciatic nerve injury following intramuscular injection: a case report and review of the literature | |
Lin et al. | Innervation of reconstructed bladder above the level of spinal cord injury for inducing micturition by contractions of the abdomen-to-bladder reflex arc | |
Lin et al. | Reconstructed bladder innervation above the level of spinal cord injury to produce urination by abdomen-to-bladder reflex contractions: Case report | |
Alvites et al. | Biomaterials and cellular systems at the forefront of peripheral nerve regeneration | |
Kim et al. | Subthreshold continuous electrical stimulation facilitates functional recovery of facial nerve after crush injury in rabbit | |
Marchionne et al. | Intrathecal delivery of BDNF into the lumbar cistern re-engages locomotor stepping after spinal cord injury | |
RU2644278C1 (ru) | Способ микрохирургической реконструкции спинного мозга на животной модели с использованием биодеградируемого гидрогеля на основе поливинилового спирта | |
Merritt et al. | Evaluation of a method to experimentally induce colic in horses and the effects of acupuncture applied at the Guan-yuan-shu (similar to BL-21) acupoint | |
Goldsmith et al. | Spinal cord separation: MRI evidence of healing after omentum–collagen reconstruction | |
Siddiqui et al. | Newly regenerated axons through a cell-containing biomaterial scaffold promote reorganization of spinal circuitry and restoration of motor functions with epidural electrical stimulation | |
RU2348985C1 (ru) | Способ моделирования травмы периферического нерва и мышц | |
Choi et al. | PDMS microchannel scaffolds for neural interfaces with the peripheral nervous system | |
Marcante et al. | Modulation of trophism and fiber type gene expression in denervated muscle activated by different patterns of electrical stimulation. Role of muscle fiber regeneration revisited in 2017 | |
Ren et al. | GEMINI-supported spinal cord transplantation for the treatment of chronic spinal paralysis: overview and initial clinical translation | |
RU2405573C2 (ru) | Способ восстановления запирательного аппарата прямой кишки | |
Li et al. | Exploring the sensory function reconstruction by the combined surgery |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181222 |