实验研究
活性氧簇响应型纳米药物对活体小鼠角膜新生血管形成抑制作用的评估
中华实验眼科杂志, 2020,38(2) : 85-92. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-0160.2020.02.002
摘要
目的

评估活性氧簇(ROS)响应型纳米药物对活体小鼠角膜新生血管(CNV)形成的影响。

方法

Michael加成反应合成含有缩硫酮键的载血管内皮生长因子小干扰RNA(siVEGF)的ROS响应型纳米药物(ROS-TK-5/siVEGF)。琼脂糖凝胶电泳测定纳米药物在高ROS环境中的siVEGF累计释放量。选取39只6~8周龄VEGFR2-luc-KI转基因荧光标记小鼠,采用随机数字表法将其中30只小鼠分为正常对照组、PBS对照组、ROS-TK-5/NC组、ROS-TK-5/siVEGF组和雷珠单抗组,每组6只,采用NaOH滤纸贴附角膜中央的方法构建小鼠右眼CNV模型,正常对照组不做处理;应用随机数字表法将另外9只小鼠分为正常对照组、建模后7 d组和建模后14 d组,每组3只小鼠,采用二氢乙啶(DHE)染色法测定小鼠角膜碱烧伤后角膜组织内ROS含量。裂隙灯显微镜眼前节照相与小动物活体成像系统(IVIS)观察小鼠角膜碱烧伤后7、14、21 d应用纳米药物对CNV形成的影响。

结果

在无ROS环境中,仅5%~10%的siVEGF从纳米复合物中释放出。与10 mmol/L H2O2共孵育10 h后,约70%的siVEGF从纳米药物中释放。建模后7 d和14 d,角膜基质层相对荧光强度分别为5.403±0.306和2.930±0.255,较正常对照组的1.003±0.015明显增加,差异均有统计学意义(均P<0.05)。各组建模后不同时间CNV面积比较,差异均有统计学意义(F分组=49.855,P<0.01;F时间=65.556,P<0.01),其中建模后7 d和14 d,ROS-TK-5/siVEGF组和雷珠单抗组的CNV面积较PBS对照组和ROS-TK-5/NC组明显减小,ROS-TK-5/siVEGF组CNV面积较雷珠单抗组明显减小,差异均有统计学意义(均P<0.05);建模后21 d,ROS-TK-5/siVEGF组和雷珠单抗组的CNV面积较PBS对照组及ROS-TK-5/NC组明显减小,差异均有统计学意义(均P<0.05)。各组小鼠建模后不同时间小鼠角膜的荧光信号强度比较,差异均有统计学意义(F分组=27.193,P=0.003;F时间=51.062,P<0.01),其中建模后7 d和14 d,ROS-TK-5/siVEGF组和雷珠单抗组的角膜荧光信号强度较PBS对照组及ROS-TK-5/NC组明显减弱,ROS-TK-5/siVEGF组角膜荧光信号强度较雷珠单抗组明显减弱,差异均有统计学意义(均P<0.05);建模后21 d,ROS-TK-5/siVEGF组和雷珠单抗组的角膜荧光信号较PBS对照组及ROS-TK-5/NC组明显减弱,差异均有统计学意义(均P<0.05)。

结论

ROS-TK-5/siVEGF可以有效抑制小鼠碱烧伤后CNV生成,且早期治疗效果优于雷珠单抗。

引用本文: 刘安琪, 梁春菁, 汪铭, 等.  活性氧簇响应型纳米药物对活体小鼠角膜新生血管形成抑制作用的评估 [J] . 中华实验眼科杂志, 2020, 38(2) : 85-92. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-0160.2020.02.002.
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角膜新生血管(corneal neovascularization,CNV)可引发不可逆视力损伤,从而严重危害患者的视功能。角膜组织中血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)及活性氧簇(reactive oxygen species,ROS)含量升高与CNV的发生和发展密切相关[1,2]。抗VEGF小干扰RNA(small interfering RNA,siRNA)具有靶向性强、高效及低毒的特点。研究发现纳米载体可克服siRNA细胞膜通透率低、易被酶降解的缺点,并在CNV动物模型中显示出良好的疗效[3]。然而siRNA治疗存在细胞靶向性差、释放效率低的问题,严重制约了siRNA对CNV治疗的临床转化。目前,一类可以响应细胞内微环境的"智能材料",如ROS响应型纳米材料的研发受到了极大重视。研究证实,多种病理状态下可出现细胞内ROS含量异常升高,如肿瘤、炎症、心血管疾病及神经退行性病变等。在这些疾病中,ROS响应型纳米药物已初步显示出其良好的治疗效果[4,5]。ROS响应型纳米材料可以被细胞内高含量的ROS降解,使其中包载或吸附的药物彻底释放于细胞质中,最大限度地发挥药物的治疗作用。因此,本研究中采用我们团队自主合成的新的ROS响应型纳米药物对CNV进行治疗,并采用VEGFR2-luc-KI转基因荧光标记小鼠与小动物活体成像系统(in vivo imaging system,IVIS)对治疗前后CNV的生长情况进行活体、动态且无创观察,评估纳米药物对CNV的治疗效果。

 
 
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