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Hacia la traducción clínica de las terapias regenerativas contra el ictus de 'segunda generación': ¿los hidrogeles como revolucionarios?

Fecha:

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    • et al.

    Estadísticas de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares: actualización de 2020: un informe de la Asociación Estadounidense del Corazón.

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    Llevando terapias regenerativas del sistema nervioso central a la clínica: curar roedores versus primates no humanos versus humanos.

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    Resultados clínicos de células madre mesenquimales derivadas de médula ósea modificadas trasplantadas en accidente cerebrovascular: un estudio de fase 1 / 2a.

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    • Savitz SI
    • et al.

    Un ensayo de fase 2 aleatorizado y controlado de forma simulada de la infusión en la arteria carótida interna de células ALD-401 autólogas derivadas de la médula ósea en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico estable reciente (RECOVER-accidente cerebrovascular).

    Circulación. 2019; 139: 192 - 205

    • Krause M.
    • et al.

    Terapias celulares para el accidente cerebrovascular: ¿ya llegamos ?.

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    Células madre en los trastornos neurodegenerativos humanos: ¿momento de la traducción clínica ?.

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    • et al.

    Andamios de hidrogel: hacia la restitución del cerebro lesionado por accidente cerebrovascular isquémico.

    Traducir Carrera Res. 2019; 10: 1 - 18

    • Letko Khait N.
    • et al.

    Empuñando la espada de doble filo de la inflamación: creación de estrategias basadas en biomateriales para la inmunomodulación en el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico.

    Adv. Función Mate. 2021; 2010674: 1 - 32

    • Mandal A.
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    Hidrogeles en la clínica.

    Bioeng. Transl. Medicina. 2020; 5e10158

  • Eficacia temprana de las inyecciones intraarticulares de HYADD® 4 (Hymovis®) para la osteoartritis de rodilla sintomática.

    Articulaciones 2017; 5: 79 - 84

    • Migliore A.
    • et al.

    Eficacia de una única inyección intraarticular de HYMOVIS ONE para el tratamiento de la osteoartritis de cadera sintomática: un análisis retrospectivo de seguimiento de 12 meses de los datos del registro ANTIAGE.

    Orthop. Res. Rvdo. 2020; 12: 19 - 26

    • Mann DL
    • et al.

    Resultados de seguimiento de un año de AUGMENT-HF: un ensayo clínico controlado aleatorizado multicéntrico de la eficacia del aumento ventricular izquierdo con Algisyl en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.

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    Primer estudio en el hombre de un hidrogel de matriz extracelular cardíaca en pacientes con infarto de miocardio temprano y tardío.

    Traducción básica JACC. ciencia 2019; 4: 659 - 669

    • Steinberg GK
    • et al.

    Resultados clínicos y de seguridad a dos años en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico crónico después de la implantación de células madre mesenquimales derivadas de la médula ósea modificadas (SB623): un estudio de fase 1 / 2a.

    J. Neurocirugía. 2019; 131: 1462 - 1472

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    Células madre neurales humanas en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico crónico (PISCES): un estudio de fase 1, primero en el hombre.

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    • Muir KW
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    Implantación intracerebral de células madre neurales humanas y recuperación motora después de un accidente cerebrovascular: estudio prospectivo multicéntrico de un solo brazo (PISCES-2).

    J. Neurol. Neurourgo. Psiquiatría. 2020; 91: 396 - 401

    • Nakagomi N.
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    Las células endoteliales apoyan la supervivencia, la proliferación y la diferenciación neuronal de células madre / progenitoras neurales inducidas por isquemia adulta trasplantadas después de un infarto cerebral.

    Células madre. 2009; 27: 2185 - 2195

    • Hlavac N.
    • et al.

    Progreso hacia la búsqueda de la combinación perfecta: hidrogeles para el tratamiento de lesiones del sistema nervioso central.

    Mater. Hoy Adv. 2020; 6100039

    • Emerich DF
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    Los hidrogeles de VEGF inyectables producen una protección neurológica y anatómica casi completa después de la isquemia cerebral en ratas.

    Trasplante de células. 2010; 19: 1063 - 1071

    • Zhao Y.
    • et al.

    Estudio clínico del andamio neuroregénico combinado con células madre mesenquimales humanas para la reparación de una lesión crónica completa de la médula espinal.

    Trasplante de células. 2017; 26: 891 - 900

    • Gorenkova N.
    • et al.

    Evaluación in vivo de hidrogeles de fibroína de seda autoensamblables artificiales después de la inyección intracerebral en un modelo de accidente cerebrovascular de rata.

    ACS Biomater. Sci. Ing. 2019; 5: 859 - 869

    • Williams DF

    Retos con el desarrollo de biomateriales para la ingeniería de tejidos sostenible.

    Frente Bioeng Biotechnol. 2019; 7: 1 - 10

    • Tong Z.
    • et al.

    Aplicación de biomateriales para promover la investigación y la terapia con células madre pluripotentes inducidas.

    EMBO J. 2015; 34: 987 - 1008

    • Boido M.
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    Hidrogel a base de quitosano para apoyar la actividad paracrina de las células madre mesenquimales en el tratamiento de lesiones de la médula espinal.

    Sci. Reps. 2019; 9: 6402

    • Ghuman H.
    • et al.

    La biodegradación del hidrogel ECM promueve la restauración del tejido cerebral endógeno en un modelo de accidente cerebrovascular en rata.

    Acta Biomater. 2018; 80: 66 - 84

    • modo m
    • Badylak SF

    Una hoja de ruta para promover la restauración de tejido endógeno in situ mediante bioandamios inductivos después de una lesión cerebral aguda.

    Brain Res. Toro. 2019; 150: 136 - 149

    • Bellotti E.
    • et al.

    Hidrogeles termoreactivos inyectables como sistema de administración de fármacos para el tratamiento de trastornos del sistema nervioso central: una revisión.

    J. Control. Liberación. 2021; 329: 16 - 35

    • osama yo
    • et al.

    Estudios in vitro sobre hidrogeles de seda autoensamblables que se adaptan al espacio como una matriz de soporte de células madre mesenquimales adecuada para una aplicación cerebral mínimamente invasiva.

    Sci. Reps. 2018; 8: 1 - 11

    • Moshayedi P.
    • et al.

    La optimización sistemática de un hidrogel diseñado permite el control selectivo de la supervivencia y diferenciación de las células madre neurales humanas después del trasplante en el cerebro con accidente cerebrovascular.

    Biomateriales. 2016; 105: 145 - 155

    • liang y
    • et al.

    Imágenes sin etiquetas de andamios de hidrogel que contienen gelatina.

    Biomateriales. 2015; 42: 144 - 150

    • Kalkowski L.
    • et al.

    Dos en uno: uso de iones de manganeso divalentes como agente de contraste entrecruzado y de resonancia magnética para la inyección intratecal de células madre incluidas en hidrogel.

    Farmacia. 2021; 13: 1076

    • pescador m
    • et al.

    Actualización de las recomendaciones preclínicas de la mesa redonda de la industria académica de la terapia del ictus.

    Carrera. 2009; 40: 2244 - 2250

    • Lovet M.
    • et al.

    Estrategias de vascularización para la ingeniería de tejidos.

    Ing. de tejidos Rev B. 2009; 15: 353 - 370

    • Massensini AR
    • et al.

    Propiedades reológicas dependientes de la concentración del hidrogel ECM para el suministro intracerebral a la cavidad del accidente cerebrovascular.

    Acta Biomater. 2015; 27: 116 - 130

    • amigo s
    • et al.

    Caracterización mecánica del tejido cerebral humano.

    Acta Biomater. 2017; 48: 319 - 340

    • Murphy WL
    • et al.

    Materiales como reguladores de células madre.

    Nat. Mate. 2014; 13: 547 - 557

    • Wen JH
    • et al.

    Interacción de la rigidez de la matriz y el anclaje de proteínas en la diferenciación de células madre.

    Nat. Mate. 2014; 13: 979 - 987

    • Nih LR
    • et al.

    Biomaterial angiogénico inyectable de doble función para la reparación del tejido cerebral después de un accidente cerebrovascular.

    Nat. Mate. 2018; 17: 642 - 651

    • Chen W.
    • et al.

    Andamios NeuroRegen combinados con células mononucleares de médula ósea autólogas para la reparación de una lesión aguda completa de la médula espinal: un estudio clínico de 3 años.

    Trasplante de células. 2020; 29: 1 - 11

    • jin t
    • et al.

    La transferencia de saturación por intercambio químico diamagnético (diaCEST) permite obtener imágenes de resonancia magnética de la implantación de hidrogel de matriz extracelular en un modelo de accidente cerebrovascular en rata.

    Biomateriales. 2017; 113: 176 - 190

    • Ghuman H.
    • et al.

    Hidrogel ECM para el tratamiento del ictus: caracterización del infiltrado de la célula huésped.

    Biomateriales. 2016; 91: 166 - 181

    • Ghuman H.
    • et al.

    La retención a largo plazo del hidrogel ECM después de la implantación en una cavidad de accidente cerebrovascular subagudo reduce el volumen de la lesión.

    Acta Biomater. 2017; 63: 50 - 63

    • Biblia E.
    • et al.

    Imágenes no invasivas de células madre neurales humanas trasplantadas y remodelación del andamio de ECM en el cerebro de rata dañado por accidente cerebrovascular mediante resonancia magnética 19F y difusión.

    Biomateriales. 2012; 33: 2858 - 2871

    • Ghuman H.
    • et al.

    El hidrogel ECM mejora el suministro de células madre neurales y células endoteliales encapsuladas en microesferas de PEG en las cavidades tisulares causadas por un accidente cerebrovascular.

    Brain Res. Toro. 2021; 168: 120 - 137

    • Ho MT
    • et al.

    Un hidrogel a base de hialuronano / metilcelulosa para la entrega local de células y biomoléculas al sistema nervioso central.

    Brain Res. Toro. 2019; 148: 46 - 54

    • Austin JW
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    El hialuronano de alto peso molecular reduce la activación microglial mediada por lipopolisacáridos.

    J. Neurochem. 2012; 122: 344 - 355

    • Austin JW
    • et al.

    Los efectos de la inyección intratecal de un hidrogel a base de hialuronano sobre la inflamación, la cicatrización y los resultados neuroconductuales en un modelo de rata de lesión grave de la médula espinal asociada con aracnoiditis.

    Biomateriales. 2012; 33: 4555 - 4564

    • Cooke MJ
    • et al.

    Entrega epi-cortical controlada de factor de crecimiento epidérmico para la estimulación de la proliferación de células madre neurales endógenas en el cerebro lesionado por accidente cerebrovascular.

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    • Obermeyer JM
    • et al.

    El suministro local de factor neurotrófico derivado del cerebro permite la recuperación del comportamiento y la reparación de tejidos en ratas lesionadas por accidente cerebrovascular.

    Tissue Eng. Parte A. 2019; 25: 1175 - 1187

    • Tuladhar A.
    • et al.

    El hidrogel inyectable permite la entrega conjunta local y sostenida al cerebro: dos biomoléculas clínicamente aprobadas, ciclosporina y eritropoyetina, aceleran la recuperación funcional en el modelo de accidente cerebrovascular en rata.

    Biomateriales. 2020; 235119794

    • Tuladhar A.
    • et al.

    Eludir la barrera hematoencefálica: la administración local de ciclosporina A estimula las células madre en el cerebro de rata lesionado por accidente cerebrovascular.

    J. Control. Liberación. 2015; 215: 1 - 11

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    Un hidrogel inyectable a base de hialuronano mejora la supervivencia y la integración de la progenie de células madre después del trasplante.

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    • Payne SL
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    La maduración in vitro de células neuroepiteliales derivadas de iPSC humanas influye en la supervivencia del trasplante en el cerebro de rata lesionado por accidente cerebrovascular.

    Tissue Eng. UNA. 2018; 24: 351 - 360

    • Payne SL
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    La madurez celular inicial cambia después del trasplante en un hidrogel a base de hialuronano e impacta el éxito terapéutico en el cerebro de roedor lesionado por accidente cerebrovascular.

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  • Hidrogeles de seda de ingeniería inversa para la administración de células y fármacos.

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    Fibroína de seda: un material antiguo para reparar el sistema nervioso lesionado.

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    La relajación del estrés del sustrato de hidrogel de seda prepara el comportamiento de las células madre mesenquimales en 2D.

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    Potencial de hidrogel de copolímero de quitosano-g-oligo (L, L-lactida) para la diferenciación de células madre neurales.

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    El hidrogel compuesto termosensible a base de quitosano mejora la eficacia terapéutica de la MSC del cordón umbilical humano en el modelo de rata con TBI.

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    Microhidrogeles de quitosano físicos como andamios para la restauración de lesiones de la médula espinal y la regeneración de axones.

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    Haga clic aquí para acceder.

    Source: https://www.cell.com/trends/biotechnology/fulltext/S0167-7799(21)00255-9?rss=yes

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