Terapija medicinskim gasom za zaštitu tkiva, organa i CNS-a: Sistematski pregled efekata, mehanizama i izazova.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
Sažetak istraživanja
Plinoviti molekuli se sve više istražuju za terapijski razvoj. Ovdje, nakon uvoda u analitičku pozadinu, predstavljen je sistematski pregled istraživanja medicinskog plina, fokusirajući se na zaštitu tkiva, mehanizme, opipljivost podataka i translacijske izazove. Farmakološka efikasnost ugljičnog monoksida (CO) i ksenona (Xe) dalje se ispituje s naglaskom na intracelularne glasnike povezane s citoprotekcijom i funkcionalnim poboljšanjem za CNS, srce, mrežnicu, jetru, bubrege, pluća, itd. Sve u svemu, rezultat podržava hipotezu koja se može isporučiti H2 (H2 CO2). Tretman 2 S, NO, O 2 , O 3 i N 2 O) ili "plemenitim gasom" (He, Ar i Xe) može sačuvati ćelije od uobičajenih patologija regulacijom oksidativnih, upalnih, apoptotičkih, procesa preživljavanja i/ili popravljanja. Konkretno, CO, u sigurnim dozama, izaziva neurorestauraciju putem paljenja sGC/cGMP/MAPK signalizacije i preslušavanja između HO-CO, HIF-1α/VEGF i NOS puteva. Xe spašava neurone kroz NMDA antagonizam i PI3K/Akt/HIF-1α/ERK aktivaciju. Primarni nalazi također otkrivaju da potreba za korištenjem najsavremenijih molekularnih i genetičkih taktika za validaciju mehaničkih ciljeva i optimizaciju konzistentnosti ishoda ostaje hitna; broj neuroterapijskih istraživanja je ograničen, bez objavljenih rezultata velikih in vivo modela. Konačno, široko spektralno, istovremeno multimodalno homeostatsko djelovanje medicinskih plinova može predstavljati novi farmaceutski pristup liječenju kritičnog zatajenja organa i neurotraume.
Prikaži originalni naslov i sažetak na engleskom
Medical Gas Therapy for Tissue, Organ, and CNS Protection: A Systematic Review of Effects, Mechanisms, and Challenges.
Gaseous molecules have been increasingly explored for therapeutic development. Here, following an analytical background introduction, a systematic review of medical gas research is presented, focusing on tissue protections, mechanisms, data tangibility, and translational challenges. The pharmacological efficacies of carbon monoxide (CO) and xenon (Xe) are further examined with emphasis on intracellular messengers associated with cytoprotection and functional improvement for the CNS, heart, retina, liver, kidneys, lungs, etc. Overall, the outcome supports the hypothesis that readily deliverable "biological gas" (CO, H 2 , H 2 S, NO, O 2 , O 3 , and N 2 O) or "noble gas" (He, Ar, and Xe) treatment may preserve cells against common pathologies by regulating oxidative, inflammatory, apoptotic, survival, and/or repair processes. Specifically, CO, in safe dosages, elicits neurorestoration via igniting sGC/cGMP/MAPK signaling and crosstalk between HO-CO, HIF-1α/VEGF, and NOS pathways. Xe rescues neurons through NMDA antagonism and PI3K/Akt/HIF-1α/ERK activation. Primary findings also reveal that the need to utilize cutting-edge molecular and genetic tactics to validate mechanistic targets and optimize outcome consistency remains urgent; the number of neurotherapeutic investigations is limited, without published results from large in vivo models. Lastly, the broad-spectrum, concurrent multimodal homeostatic actions of medical gases may represent a novel pharmaceutical approach to treating critical organ failure and neurotrauma.
Izvorni podaci
- DOI
- 10.1002/advs.202104136
- PMID
- 35243825
- PMCID
- PMC9069381
- Provjereno
- 2026-07-26
Naslov i sažetak prevedeni su automatski i prijevod može sadržavati netačnosti ili neprecizne stručne izraze. Za sve detalje, citiranje i medicinsko tumačenje pregledajte originalnu englesku verziju članka. Ne donosite zdravstvene odluke samo na osnovu ovog prijevoda.
Pregledaj originalni članak na engleskom