여기에 제시된 것은 활막 염증, 활막 증식, 혈관 증식 등을 포함한 II형 콜라겐분해효소 유도 골관절염 마우스의 급성 증상을 효과적으로 개선하기 위해 은 나노 입자를 사용하기 위한 프로토콜입니다.
무릎 골관절염(KOA)은 45세 이상의 사람들에게 가장 흔하게 발생하는 관절의 퇴행성 질환 중 하나입니다. 현재 KOA에 대한 효과적인 치료법은 없으며 유일한 종점 전략은 무릎 인공관절 전치환술(TKA)입니다. 따라서 KOA는 경제적 부담 및 사회적 비용과 관련이 있습니다. 면역 염증 반응은 KOA의 발생과 발달에 관여합니다. 우리는 이전에 유형 II 콜라겐을 사용하여 KOA의 마우스 모델을 확립했습니다. 활막 조직의 증식은 많은 수의 침윤된 염증 세포와 함께 모델에 존재했습니다. 은 나노 입자는 상당한 항염증 효과가 있으며 종양 치료 및 외과적 약물 전달에 널리 사용되었습니다. 따라서 콜라겐분해효소 II 유도 KOA 모델에서 은 나노입자의 치료 효과를 평가했습니다. 실험 결과는 은 나노 입자가 활막 증식과 활막 조직의 호중구 침투를 크게 감소시킨다는 것을 보여주었습니다. 따라서 이 연구는 OA에 대한 새로운 전략의 식별을 보여주고 KOA의 진행을 방지하기 위한 이론적 기초를 제공합니다.
무릎 골관절염(Knee osteoarthritis, KOA)은 골관절염의 가장 흔한 형태 중 하나이며 전체 활액 관절에서 복잡한 질병 과정을 수반한다1. 세계 인구가 점차 고령화됨에 따라 KOA의 발병률이 크게 증가하고 있습니다. 무릎 관절의 지속적인 통증은 일반적으로 KOA 환자가 치료를 받도록 유도합니다. KOA 통증의 원인은 염증 반응, 활막 증식, 연골 변성과 관련이 있을 수 있다2. 활막 조직은 활막 섬유아세포(synovial fibroblast)와 대식세포(macrophage) 3,4,5의 두 가지 유형의 세포로 구성되어 있습니다. 활막 섬유아세포는 활액을 생성합니다. 활막 대식세포는 일반적으로 휴면 상태이며 염증 반응에 의해 활성화됩니다. 활막의 초기 염증은 무릎 관절 통증을 유발한다6.
활막 조직 염증 면역 반응은 KOA의 발병에 중요한 역할을 합니다. 이전 연구에서는 활막염으로 알려진 KOA의 활막 조직에 염증 반응이 있음을 확인했으며, KOA의 활막염 정도는 활막 조직의 염증 세포 침윤과 밀접한 관련이 있습니다 7,8,9. 활막염은 활막의 염증 반응이며, 그 병리학적 특징은 활막 세포의 증식, 새로운 혈관 형성 및 염증 세포의 침윤이다 5,10,11.
KOA 치료의 목표는 활막의 염증 반응을 완화하고 질병의 진행을 지연시키는 것입니다. 현재 KOA 치료를 위한 주요 임상 약물은 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs)입니다. 그러나 그들은 신독성12,13과 같은 심각한 부작용을 나타냅니다. 관절 내 글루코코르티코이드 주사는 KOA 치료를 위한 또 다른 옵션입니다. 그러나 글루코코르티코이드는 빠르게 퍼지며 관절 삼출액에 의해 빠르게 대사될 수 있습니다. 한편, 기저 고혈당증이 있는 당뇨병 환자는 스테로이드 주사를 지속적으로 투여하는 것에 주의해야 한다14. 요약하자면, KOA에 사용할 수 있는 약물 치료 전략은 없습니다. 따라서 KOA 치료를 위한 신약 개발이 매우 시급합니다.
은 나노 입자의 크기는 100nm 미만입니다. 눈에 띄는 항염증, 항균 및 항산화 효과로 인해 상처 치유 및 화상 부상과 같은 의료 및 의학의 다양한 측면에서 널리 활용되었습니다15,16. 또한 표적 약물 전달, 의료 영상 및 분자 진단에도 사용됩니다17. 은(Ag)은 구리(Cu), 아연(Zn) 및 철(Fe)15과 같은 다른 금속 나노 입자보다 항염증 및 항균 작용이 더 큽니다. 새로운 유형의 나노 물질인 은 나노 입자는 광범위하고 강력한 항균 특성을 가지고 있습니다. 이전 연구에 따르면 화상 부상 및 복막염 마우스 모델18,19에서 은 나노 입자는 염증 인자의 생성을 효과적으로 억제하고 상처 치유를 촉진할 수 있습니다. 이전 연구에서는 은 나노 입자가 성장 인자와 콜라겐 침착의 합성을 촉진하여 당뇨병 상처의 치유를 향상시킨다는 것을 입증했습니다20.
은 나노 입자의 항염증 효과를 바탕으로 은 나노 입자를 사용하여 마우스의 II형 콜라겐 유도 KOA를 치료하는 것을 목표로 했습니다. 그 결과, 생쥐의 활막 관절의 염증성 침윤 세포의 수가 이 처리로 현저히 감소했음을 시사했다. 그 결과 은 나노입자가 생쥐의 KOA 증상을 크게 완화할 수 있음을 시사했다. 따라서 은 나노 입자의 적용은 임상 KOA에 대한 새로운 치료 옵션의 개발을 지원할 수 있습니다.
은 나노 입자는 항염증, 항균, 항산화 및 면역 조절 효과를 나타내며, 이는 활성 산소 종의 생산을 감소시켜 세포와 조직을 손상으로부터 보호 할 수 있음을 의미합니다26. 일부 연구자들은은 나노 입자27의 독성에 대해 우려하고 있습니다. 은 나노 입자의 독성은 유리은 이온의 존재와 직접적인 관련이 있습니다. 은 나노 입자의 나노 크기 때문에 생체 분자, 세포 및 인체 장기 15,28,29를 쉽게 방해 할 수 있습니다. 몇몇 연구는 은 nanoparticles가 산화 긴장을 유도하고 인간 세포에 있는 미토콘드리아 기능을 손상시킬 수 있었다는 것을 보고한다30. 또한, Ag는 다량의은 나노 입자를 사용한 후 인간의 장기, 특히 간과 비장에서 검출 될 수 있습니다. 연구자들은 또한 은 나노 입자가 시냅스 간 수송을 통해 혈액-뇌 장벽을 통과하여 뇌에 축적되는 능력을 가지고 있다고 보고했다31. 은 나노 입자의 생체 독성에 대한 체계적인 보고는 수행되지 않았지만 일부 연구자들은 은 나노 입자의 안전성을 인정합니다32.
본 연구에서는 은 나노입자 콜라겐 혼합물을 제조하였다. 실제로, 인체 조직에서은 나노 입자의 지속 기간은 짧지 만,은 나노 입자의 지속 기간은 콜라겐 혼합물과 함께 적용될 때 연장 될 수 있습니다. 이것은 외상뿐만 아니라 약물의 복용량도 줄입니다. 은 나노 입자의 독성을 고려하여, 본 연구에서 적용한 은 나노 입자의 선량은 30 mg / kg으로 이전 연구33과 일치했다.
실험 작업의 몇 가지 중요한 고려 사항은 다음과 같습니다. Type II collagenase는 효소 절단으로 인한 분해를 방지하기 위해 준비 후 -20°C에서 보관해야 합니다. 은 나노 입자 콜라겐 혼합물은 반고체 겔이 빠르게 되어 주사에 사용할 수 없기 때문에 은 나노 입자 콜라겐 혼합물의 제조는 실온에서 얼음 위에서 지속적으로 수행되어야 합니다. 용액은 준비 후 4°C에서 보관해야 합니다. 관절 내 투여를 위해 바늘이 작은 1mL 인슐린 주사기를 선택해야 하며, 이는 주입된 약물의 누출을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 바늘은 은 나노 입자 콜라겐 혼합물을 주입하기 위해 15° 각도로 삽입해야 합니다. 바늘이 저항하지 않으면 바늘이 무릎 관절강에 도달했음을 나타냅니다. 주입 후 주입 각도를 변경하고 주사 약물의 누출을 방지하기 위해 바늘을 천천히 빼야 합니다.
본 연구에서 은 나노입자는 생쥐에서 제2형 콜라겐분해효소 유도 KOA의 증상을 효과적으로 개선하여 은 나노입자의 항염증 효과를 입증하였다. 여러 연구에서 은 나노 입자 34,35,36으로 시험관에서 배양된 세포에서 세포사멸의 존재를 보고했습니다. 활막 증식의 감소는 미토콘드리아 기능의 손상에 관여하기 때문에 은 나노 입자에 의해 발생했을 수 있으며, 이러한 결과는 활성 산소 종에 의해 매개되었을 수 있습니다. 혈관 증식은 KOA 모델 그룹의 마우스의 활막에서 관찰되었습니다. 이 과정에서 케모카인이 호중구를 혈관에서 활막 조직으로 몰아내고 염증의 폭발로 인해 세포가 더 많은 산소를 소비하게 되어 혈관 증식이 발생했을 가능성이 있습니다. 따라서 이 가설의 신뢰성을 증명하기 위해서는 추가 실험이 필요합니다. 이 연구는 임상 KOA 치료에 대한 연구에 이론적 이점을 제공합니다. 향후 연구에서는 전방십자인대(ACL) 방법과 화학적으로 유도된 KOA 모델 방법을 결합하여 은 나노입자의 효과를 관찰하는 것을 목표로 합니다. 실험 결과는 은 나노 입자가 KOA 마우스의 활막에서 염증 세포의 침투를 크게 줄일 수 있음을 보여 주지만,이 효과의 메커니즘은 여전히 추가 연구가 필요하며, 이는 KOA의 발병 기전을 풀 수 있습니다.
The authors have nothing to disclose.
이 연구는 광둥성 자연과학재단(번호: 2019A1515010209)과 중국 광저우시 과학기술프로젝트(번호: 202102010164)의 지원을 받았습니다.
1 mL insulin syringe | BD | 305932 | None |
CD177 Polyclonal Antibody | ThermoFisher Scientific | PA5-98759 | None |
Chloral hydrate | Sigma-Aldrich | 302-17-0 | None |
DAB | MCE | HY-15912 | None |
Eosin | Beyotime Biotechnology | C0109 | None |
Formalin | Sigma-Aldrich | HT501128 | None |
Hematoxylin | Beyotime Biotechnology | C0107 | None |
Light Microscopy | Leica | DM500 | None |
Silver nanoparticle | Wolcacvi | S-10-20 | Store product in the dark at 4°C |
Safranine O-Fast Green FCF Cartilage Stain Kit | Solarbio | 90-15-3 | None |
Type II collagen | Sigma-Aldrich | C6885-500mg | None |