Vocal Cord Tissue Implant kan stemaandoeningen helpen behandelen

$config[ads_kvadrat] not found

Vocal Fold (vocal cord) Injections - how and why, with demonstration by Dr. Anca Barbu (VFI)

Vocal Fold (vocal cord) Injections - how and why, with demonstration by Dr. Anca Barbu (VFI)
Anonim

Velen van ons hebben stemproblemen ondervonden - een vervelende hoest, geschreeuw tijdens een concert

Maar zie, de wetenschap vindt een manier om te helpen. Op woensdag kondigde een internationaal team van wetenschappers aan dat ze menselijk stembandweefsel hebben nagebootst in een gerecht dat, wanneer getransplanteerd in de intacte spraakboxen van honden, geluid kan creëren. In de toekomst zullen deze gemanipuleerde weefsels waarschijnlijk buiten het lichaam worden gekweekt, klaar om in een patiënt te worden getransplanteerd.

"Regeneratieve medicamenteuze therapie, zoals de samengestelde stemplooien, heeft dit potentieel om het lijden aanzienlijk te verlichten", zei Matthew Brown, een co-auteur van het recente artikel, tijdens een persconferentie op dinsdag. "We geloven dat dit weefsel een veelbelovende therapeutische kandidaat is die de mogelijkheid heeft om de stemfunctie te herstellen bij patiënten die hun stem hebben verloren."

Mensen met een stembeschadiging door weefselverlies of vocale-foldfibrose hebben weinig behandelingsmogelijkheden. Het soort weefsel hier is niet zoals andere weefsels in het lichaam die genezen na een verwonding; de littekens van het mondslijmvliesletsel stijf worden, resulterend in stemverlies. Het team achter het meest recente onderzoek besefte dat wat nodig was, een transplanteerbaar, bioengineered vocal fold mucosa was - weefsel dat in staat is tot aërodynamische tot akoestische energie, hoogfrequente trillingen en fysiologisch in staat is om een ​​barrière tegen het luchtweglumen te handhaven.

"Een ideaal vervangingsweefsel voor de stemplooi moet aan hoge eisen voldoen", zei co-auteur Dr. Nathan Welhman tijdens een persconferentie. "Het moet sterk genoeg zijn om bestand te zijn tegen snelle acceleratie, vertraging en herhaalde botsingsbelasting bij trillingssnelheden tot 1000 keer per seconde. Er is geen ander weefsel in het menselijk lichaam dat onderhevig is aan dit soort biochemische eisen."

Om dit probleem op te lossen, bio-engineering van vocale vouwmucosa van gezonde vocale plooicellen van twee chirurgische patiënten en van een kadaver. Zodra functioneel slijmvlies werd gecreëerd uit vocale plooicellen, werd het geënt in een lijkknaaphond larynx (stemdoos) - die anatomisch vergelijkbaar zijn met het strottenhoofd van een mens. Deze werden vervolgens geënt in muizen die werden geïmplementeerd met een menselijk immuunsysteem.

En het werkte - de muizen waren in staat om de implantaten van de stemplooi maximaal drie maanden te verdragen.

"In het begin hadden we nooit gedacht dat we het indrukwekkende niveau van functie zouden zien dat we hebben gedaan," zei Welham.

Met het oog op de toekomst wil het onderzoeksteam weten wat er precies gebeurt nadat de weefsels zijn geïmplanteerd. Biologie, zegt co-auteur Dr. Brian Fry, doet het meeste werk.

"We moeten de juiste cellen gebruiken en hen de juiste omgeving bieden om hun werk te doen", zei Fry op de persconferentie van dinsdag."De hoop is dat ze hun werk zullen blijven doen zodra de ontwikkelde stemplooi in een persoon is geïmplanteerd."

"Ons doel is om te begrijpen wat er gebeurt, omdat ontwikkelde weefsels van de stemplooien worden verbouwd in een levend dier en om dit te gebruiken om het weefseltechnologieproces te verbeteren."

Onmiddellijke volgende stappen omvatten de voorbereiding van een ander gehumaniseerd muismodel dat onderzoek op langere termijn mogelijk maakt, dat zal aantonen of het gedurende een lange periode door het immuunsysteem zal worden getolereerd en of het zijn fysiologische krachtproductie-eigenschappen zal behouden. Hoewel het team humane plooien heeft gecreëerd, zijn daadwerkelijke klinische proeven met mensen een eind weg.

Wanneer de procedure klaar is voor de mens, voorziet Welham een ​​toekomst waarin het weefsel wordt voorbereid voor de patiënt in een in-lab proces van 14 dagen. Hij voorziet twee mogelijke scenario's voor de daadwerkelijke implementatie.

"Een daarvan is dat we een procedure plannen en in de komende veertien dagen ontdooien we cellen en beginnen we met het manipuleren van het weefsel zodat het klaar is voor plaatsing in de chirurgie," zei Welham. "Het andere alternatief is om ze te genereren en op te slaan op het eindpunt, en te kijken of ze kunnen worden opgeslagen en bewaard voor een standaard plaatsing."

Op het laboratorium gekweekt, transplanteerbaar vocaal weefsel klaar voor gebruik. Nu is dat iets om over te zingen.

$config[ads_kvadrat] not found