一、完成的主要研究内容:
1.完成介孔硅纳米颗粒的制备与表征和优化。
2.完成siRNA-TGFβ1纳米介孔硅修饰人工耳蜗电极递送系统的制备、表征和体内安全性检测。
3.完成了载siRNA-TGFβ1介孔硅纳米颗粒对TGFβ1信号通路信号通路的干预情况的研究。
二、取得的主要成果:发表SCI论文3篇(IF合计18分),并申报发明专利2项,申报并获得实用新型专利授权1项。
三、达到的目标、水平:项目相关研究成果超过了预定目标,处于国内领先水平。
四、创新之处:
1.本项目制备的介孔硅纳米粒子,具有极佳的siRNA装载率以及细胞摄取率,同时具有良好的生物相容性,是合适的耳蜗内基因载体。
2.本项目制备载siRNA-TGFβ1纳米介孔硅修饰人工耳蜗电极,可以直接在耳蜗内持续递送TGF-β1-siRNA,从而发挥特异性抗纤维化的作用。
五、超过预定目标的内容:
1.在介孔硅修饰人工耳蜗电极递送系统的基础上,进一步研究了载地塞米松人工耳蜗聚己内酯涂层,实验结果表明该涂层在人工耳蜗植入急性期和慢性期都有良好的抗炎作用。
2.在载siRNA介孔硅纳米颗粒的基础上,进一步研究了介孔聚多巴胺纳米粒子,提升了递送系统的稳定性。
六、研究成果应用前景:siRNA-TGFβ1纳米介孔硅修饰人工耳蜗电极递送系统具有良好的体内外生物相容性,有望实现进一步的转化,在提高人工耳蜗疗效方面具有重要临床意义。
七、成果推广及经济效益:本项目组积极推广本项目的研究成果,充分与同行合作交流。专利技术目前已申请,部分专利已获得授权,将在下一步研究中继续深化技术研究,以争取更好的技术转化以及更大
的经济效益。
八、根据国内外研究的最新进展及本项目的研究成果,本项目组拟延续本项目,继续开展介孔聚多巴胺纳米颗粒siRNA载体的研究。由于介孔硅纳米颗粒吸附于电极表面是依靠物理吸附作用,其稳定性难以得
到保证。而聚多巴胺的儿茶酚官能团可与基底材料表面形成共价键或非共价键,这使其在任何材料上都具有的超强连接性能,故介孔聚多巴胺纳米颗粒有望成为人工耳蜗电极表面稳定的siRNA载体。 |