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脊髓损伤基因治疗的研究现状及应用前景 陈礼刚 高立达 基因治疗(gene therapy)是当前生物医学发展较快的领域。基因治疗在脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)后轴突再生中亦可望成为有效的手段之一〔1~4〕。利用外源基因在靶细胞(包括神经元)中的表达来改变神经元某些内在特性,从而进一步探索SCI后神经元的存活能力、再生特性和功能恢复的分子机理,最终为SCI的治疗探讨新途径,是目前治疗SCI的研究方向。它有助于把SCI治疗提到一个新的水平,值得我们进一步研究。 1 SCI基因治疗的有关分子生物学基础 基因转移(gene transfer)是实现基因治疗的关键技术。因此,基因治疗的首要步骤是转导基因的分子构建。一般转导基因由目的基因cDNA、启动子/增强子和载体三部分组成。目的基因重组时除本身特有的(cDNA)序列外,通常还需进行必要的修饰,如转录起始修饰、翻译起始、内含子和聚腺苷酸化信号等的修饰。用于重组的启动子/增强子一般有三种:强组成型(strong
constitative)、管家型(house keeping)及组织特异型(tissure
sepeifid),其中最常用的为第一型。理想的体内基因转移载体要求转移具有细胞靶向性,导入基因的表达可调控,而且转移的方法简便易行。用于SCI的基因转移载体主要是逆转录病毒载体(retroviral
vector),即乳腺病毒、莫罗尼小鼠白血病病毒和劳斯肉瘤病毒等。构建转录病毒载体的基本原理是:病毒的长末端重复序列(long
terminal repeat,LTR)可以对插入的外源基因进行有效转录,先在体外构建反转录病毒前病毒DNA载体,即酶切去除基因组中的反式作用区域(如含gag、pol、env基因区域),产生缺陷型的反转录病毒,这种病毒只具有控制感染和整合的序列(即顺式作用区域)。缺陷型病毒载体必须依赖包装细胞提供的蛋白质才能完成包装,产生带有外源基因的伪病毒。它能感染受体细胞、载体DNA将依靠其LTR整合入受体细胞染色体基因组,这样外源基因被带入宿主细胞并得以表达〔1、2、5〕。逆转录病毒载体感染率高,最常用于体外间接基因治疗,其缺点是要求靶细胞必须有增殖和分裂特性〔6〕。此外,Cao等〔7〕研究用阳离子脂质体直接注入CNS作基因转移获得成功。但因阳离子脂质体对CNS有毒性,故目前致力于发展非病毒技术,一种阳离子多聚体——聚乙烯亚胺(polyethyl-enimine)已用于基因转移〔8〕。 2 基因治疗SCI的现状和展望 基因治疗SCI尚处于实验探索阶段。目前,主要是采用NTF基因修饰SC或成纤维细胞后再将其植入鼠的脊髓损伤区,观察其轴突再生的情况〔1、2、9〕。Tuszysnki〔9〕将神经生长因子(nerve
growth factor,NGF)基因导入培养的SC内,再将SC移植到损伤的脊髓,发现其在体内能稳定地表达NGF并促进轴突的再生。同年Tuszynski等利用来源于莫洛氏鼠白血病的逆转录病毒载体,将人的NGF基因导入鼠成纤维细胞中,再将成纤维细胞移植到半横贯损伤的鼠脊髓中(T7平面)。1年后成纤维细胞仍能表达NGF,电镜及免疫组化(CGRP)检查,发现有大量的脊髓轴突再生(感觉纤维)。1996年,Tuszynski等〔2〕采用同样方法,又将NGF基因导入成纤维细胞中,并将其移植到半横断损伤的鼠脊髓中(T7平面),14个月后,通过RT-PCR技术鉴定成纤维细胞仍表达NGF。电镜、免疫组化(GFAP、CHAT、TH、5-HT,CGRP)检查发现有大量的(感觉和运动)轴突再生。Blesch等〔11〕又将这种方法用于慢性脊髓损伤的试验。于伤后1~3个月才植入转NGF基因的细胞,发现直到移植后3~5个月移植区都有明显的基因表达和轴索再生。笔者(1997~1998年)在国际上首次构建Po-5′-flanking介导的21.5KD髓鞘碱性蛋白微基因(暂命名为pSVPoMcat)的基础上,通过阳离子脂质体导入SC中,然后再将基因修饰的SC移植入成鼠半横断损伤脊髓,观察其对SCI的再生修复作用,现已发现pSVPoMcat微基因修饰SC对SCI后细胞凋亡有抑制作用,并促进损伤脊髓的再生〔12、13〕。 作者单位:陈礼刚 成都军区总医院神经外科 610083 四川省成都市 摘自
中国脊柱脊髓杂志 |
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