郜增 婁向新
東華大學(上海201620)
長期暴露在高分貝的環境、細菌感染、藥物濫用,以及一些相關的疾病等都可能導致內耳毛細胞不同程度的受損或丟失,并繼而引發相連的螺旋神經節細胞的損傷和功能喪失,最終可能造成永久性的感音神經性耳聾[1]。據報道,全球約有11億青少年因不正確使用電子產品及配套耳機等音響設備面臨聽力損傷風險[2]。目前,聽力中度損傷和高度損傷的治療分別通過助聽器和電子耳蝸的植入。雖然當今醫療技術發展日新月異,但目前臨床上尚沒有安全性好、可行性高、效果顯著的治療方法來修復聽覺的損傷。組織工程技術主要通過生物學、醫學、電子信息學與工程學的多學科交叉融合,以生物性替代和修復受損組織或器官為主要目標,研究和開發人體組織器官損傷后功能和形態修復的一門新興學科[3-5]。雖然組織工程技術的誕生不足40年的歷史,但是經過科研人員的不斷努力,該技術已經廣泛應用于人體各種組織器官的修復、維護、促進人體各種組織或器官損傷后的功能和形態重建,例如組織工程化的骨骼,血管和皮膚等[6]。近年來,研究人員在內耳柯蒂氏器和聽覺基底膜體外模擬構建,以及細胞外基質誘導毛細胞再生的研究和利用方面取得了一定的突破性研究進展。本文就組織工程技術在聽覺再生研究中的最新研究進展進行綜述,以期為聽覺損傷的臨床診治提供了新的解決思路。……