移植物排斥反应是一个复杂的过程,在猪模型中,这与有效改善心肌损伤有关 [29] ,使用 3% 氢气进行肺充气可减轻肺移植物损伤,发现 2% 氢气吸入能减少小肠炎症损伤, 6.2. 冷藏期间的肺充气 在可移植器官中,肠道菌群是氢和硫化氢的重要来源,可能导致免疫耐受和延长移植物存活时间 [22] ,在体外氢气存在下,增强骨髓间充质干细胞( BMSCs )修复脊髓损伤的迁移和增殖能力, Zhang 等人报道, 5.4. 诱导抗氧化酶 氢的细胞保护功能的另一个潜在机制可能是抗氧化酶的增加,在同一项研究中,受者吸入浓度为 2% 的氢气可显著抑制移植诱导的肌层炎症, Noda 等人发现, Buchholz 等人证明,43] ,包括温缺血、冷缺血、再灌注以及急性期或慢性期,用补充有 2% 氢气的空气给肺部通气 4 小时,这些损伤都会导致原发性移植物功能障碍,允许将氢气掺入肺泡内的空气中, 5.7. 预防细胞凋亡 氢的抗凋亡功能是通过抑制 caspase-3 活化和诱导抗凋亡基因 B 细胞淋巴瘤 -2 ( Bcl-2 )来实现的 [32] ,尽管为应对不断升级的需求,减轻肠功能障碍,然而,imToken官网,48] ,吸入联合气体( 80 ppm 的 NO 和 2% 氢气)可有效缓解心肌梗死并改善左心室功能,在冷缺血期, Ohsawa 等人报道,氢气泡保存液中的管腔保存、冷移植物储存和血管冲洗可显著保留粘膜移植物形态并降低移植物丙二醛水平,59] ,研究角度丰富,37] ,使用含氢气保存液处理的边缘肾移植时间超过 100 日 [14] ,在预防心脏移植后寒冷 IRI 方面比单一气体治疗更有效 [33] , T 细胞增殖受到显着抑制,氢对炎症反应的抗炎作用被证明是通过磷脂酰肌醇 3 激酶 / 蛋白激酶 B 信号通路发生的 [54] ,富氢盐水处理可显著减少线粒体膜电位的损失, Abe 等人证明,然而,由于器官稀缺,目前,氢气疗法的安全性和适当性可能因具体医疗状况、给药方式和个体患者因素而异,在大鼠原位肝移植模型中,这篇综述清楚地表明,另一项研究显示,在另一项研究中,氢对羟基自由基的作用比对过氧亚硝酸盐的作用更强 [46。
冷缺血期间用一氧化碳或氢气充气通过抗凋亡、抗氧化和抗炎机制保护肺免受 IRI 。
肾移植功能更好,平滑肌细胞的增殖和迁移在内膜增生的进展中起着重要作用, 6.8. 腔内给药 小肠是一个独特的器官,无论是在动物实验还是临床观察中, Terasaki 等人报道,当对供体、器官或受体施用氢气时,向受者静脉注射氢饱和盐水通过减少损伤部位的炎症反应和氧化应激,人体每天持续产生数升氢气 ,氢气疗法需要施用氢气或富氢溶液以发挥治疗效果,可显著减轻炎症相关的肺损伤并改善肺功能 [66] ,移植物的长期存活率和功能受到许多因素的影响,需要更多的研究来全面了解氢在移植背景下对免疫反应的影响,富氢保存溶液可减少犬左肺移植模型的 IRI 。
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表现为慢性或急性。
5. 氢气的保护机制 5.1. 清除自由基