图1展示了响应性水凝胶的制备示意图及bFGF在心肌梗死(MI)模型大鼠创面床中的释放过程。碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)是一种关键的促生长因子,广泛分布于人体各类细胞中,尽管其含量极微。bFGF具有多种生理功能,包括促进细胞增殖、血管生长、神经元存活及软组织的修复。
bFGF的分子量在17-23KD之间,主要由约155个氨基酸构成,其等电点为96。这种生长因子在中胚层和神经外胚层细胞中发挥重要的生理作用,并且在组织修复和再生过程中,对内皮细胞的增殖和迁移起到显著的促进作用,进而推动新生血管的形成。
此外,bFGF还能通过调节其他血管生成因子如血管内皮生长因子(VEGF)和血管生成素(Ang)来协同作用,有助于血管网络的扩展和成熟。因此,bFGF在改善局部血液循环、促进创伤愈合和防治缺血性坏死方面扮演着关键角色。在心肌损伤的治疗中,bFGF能够通过促进局部毛细血管再生来改善心肌功能,帮助组织恢复。
2019年,中国科学院戴建武研究团队针对基质金属蛋白酶MMP-2/9,开发出一种双功能的心肌梗死响应智能水凝胶材料,能够按需释放bFGF,从而抑制心肌重构。这种创新的方法有效解决了传统治疗局部递送因子的局限性,显著提高了治疗效果,防止ECM的过度降解。实验结果表明,所制备的水凝胶能够有效改善MI大鼠的状况,使其成为治疗缺血性心脏病的一种理想新方法。
在同年的另一项研究中,该团队发现结合硫酸肝素蛋白多糖(HSPG)的bFGF,能够更有效地促进心肌损伤修复。HSPG分子对bFGF具有较高亲和性,能够在心肌损伤部位实现缓慢释放,减少bFGF在体内的降解,进而增加心梗后心脏组织的血管再生及改善泵血功能。
由此可见,bFGF在促进血管生成方面具备重要的生物学意义及临床应用价值。随着其作用机制的深入研究,bFGF在心血管疾病治疗和组织工程领域的前景愈发广阔。然而,在实践中应谨慎使用,过量生长因子可能引发血管过度增生等不良反应,因此需要根据具体情况进行精准调控。
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