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 PDF

Info

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
Application number
RU2016150195A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владимирович Декопов
Алексей Алексеевич Томский
Александр Анатольевич Артюхов
Максим Валерьевич Мнихович
Дмитрий Львович Пасхин
Екатерина Михайловна Салова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко" Минздрава России
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко" Минздрава России filed Critical Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко" Минздрава России
Priority to RU2016150195A priority Critical patent/RU2644278C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2644278C1 publication Critical patent/RU2644278C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/74Synthetic polymeric materials
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
    • G09B23/28Models 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)

  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.
RU2016150195A 2016-12-21 2016-12-21 Способ микрохирургической реконструкции спинного мозга на животной модели с использованием биодеградируемого гидрогеля на основе поливинилового спирта RU2644278C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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