Studie über die neuroprotektiven Wirkungen des Multiwave Locked System Lasers in einem experimentellen Ischämiemodell

20 April 2022 - Forschung -
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Die Zusammenarbeit zwischen einer Gruppe von Forschern der Universität Florenz und dem ASAcampus Joint Laboratory hat zu einer weitreichenden Forschung über die neuroprotektiven Wirkungen des von ASA entwickelten Multiwave Locked System Lasers bei Ischämie geführt.
Für diese Forschung wurde ein etabliertes Modell der zerebralen In-vitro-Ischämie verwendet, d. h. der Entzug von Sauerstoff und Glukose (Oxygen Glucose Deprivation; OGD) an organotypischen Kulturen des Rattenhippocampus, einer Gehirnstruktur, die mit dem Gedächtnis in Verbindung steht. Die organotypischen Schnitte werden aus Hippocampus-Schnitten erhalten, die 7 Tage alten neugeborenen Ratten entnommen und für zwei Wochen in Kultur gehalten werden. Diese Schnitte erhalten und reproduzieren die Cytoarchitektur und Physiologie des Hippocampus-Gewebes, eines der Organe, die unter den ersten von der ischämischen Schädigung betroffen sind. Die OGD-Exposition der Schnitte für 30 Minuten führt zum selektiven Tod der Pyramidenneuronen der CA1-Region des Hippocampus, der 24 Stunden nach dem ischämischen Insult angezeigt wird.

Die durch die OGD verursachte neuronale Schädigung und die neuroprotektive Wirkung des Lasers wurden dank immunhistochemischer Techniken in Verbindung mit konfokaler Lasermikroskopie in Zusammenarbeit mit dem IFAC-Institut des CNR von Florenz qualitativ und quantitativ nachgewiesen.

Die Forschung hat sich auf Veränderungen konzentriert, die Mikrogliazellen betreffen, das im Gehirn ansässige Immunsystem.

Es wurde gezeigt, dass OGD einen signifikanten Anstieg einer bestimmten Form von Mikroglia verursacht, die an der Phagozytose von Neuronen beteiligt ist, die durch Ischämie geschädigt wurden, genannt „Rod Microglia“.
Die erzielten Ergebnisse sind sehr interessant. Tatsächlich schützt die Anwendung des Lasers auf den organotypischen Schnitten nicht nur die durch die OGD geschädigten Neuronen erheblich, sondern verhindert auch das Auftreten von Rod Microglia.

Diese Studie legt den Grundstein für viele Forschungsperspektiven auf dem Gebiet der Photobiomodulation mit Nahinfrarot-Laserstrahlung (NIR) und zeigt insbesondere die Wirksamkeit von MLS® und seinem MiS-Gerät gegen ischämische Schäden im Gehirn. Die kürzlich im „International Journal of Molecular Sciences“ veröffentlichte Studie bestätigt und erweitert die Ergebnisse einer bereits 2021 veröffentlichten ersten Forschungsarbeit (Molecular Neurobiology).

Testo a Destra
Immagine 30%/Testo 60%
International Journal of Molecular Sciences

“Hypoxia/Ischemia-Induced Rod Microglia Phenotype in CA1 Hippocampal Slices”
International Journal of Molecular Sciences, 23(3), 1422, 2022

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Testo a Destra
Immagine 30%/Testo 60%

“NIR Laser Photobiomodulation Induces Neuroprotection in an In Vitro Model of Cerebral Hypoxia/Ischemia”
Molecular Neurobiology, 2021

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