Combination therapies and other therapeutic approaches targeting the NLRP3 inflammasome and neuroinflammatory pathways: a promising approach for traumatic brain injury

炎症体 神经炎症 创伤性脑损伤 自噬 调解人 炎症 神经科学 医学 神经保护 信号转导 吡喃结构域 药理学 生物 免疫学 细胞生物学 细胞凋亡 精神科 内科学 生物化学
作者
Zana Montazeri-Khosh,Ahmad Ebrahimpour,Mina Keshavarz,MohammadHosein Sheybani‐Arani,Afshin Samiei
出处
期刊:Immunopharmacology and Immunotoxicology [Taylor & Francis]
卷期号:47 (2): 159-175 被引量:4
标识
DOI:10.1080/08923973.2024.2444956
摘要

OBJECTIVES: Traumatic brain injury (TBI) precipitates a neuroinflammatory cascade, with the NLRP3 inflammasome emerging as a critical mediator. This review scrutinizes the complex activation pathways of the NLRP3 inflammasome by underscoring the intricate interplay between calcium signaling, mitochondrial disturbances, redox imbalances, lysosomal integrity, and autophagy. It is hypothesized that a combination therapy approach-integrating NF-κB pathway inhibitors with NLRP3 inflammasome antagonists-holds the potential to synergistically dampen the inflammatory storm associated with TBI. METHODS: A comprehensive analysis of literature detailing NLRP3 inflammasome activation pathways and therapeutic interventions was conducted. Empirical evidence supporting the concurrent administration of MCC950 and Rapamycin was reviewed to assess the efficacy of dual-action strategies compared to single-agent treatments. RESULTS: Findings highlight potassium efflux and calcium signaling as novel targets for intervention, with cathepsin B inhibitors showing promise in mitigating neuroinflammation. Dual therapies, particularly MCC950 and Rapamycin, demonstrate enhanced efficacy in reducing neuroinflammation. Autophagy promotion, alongside NLRP3 inhibition, emerges as a complementary therapeutic avenue to reverse neuroinflammatory damage. CONCLUSION: Combination therapies targeting the NLRP3 inflammasome and related pathways offer significant potential to enhance recovery in TBI patients. This review presents compelling evidence for the development of such strategies, marking a new frontier in neuroinflammatory research and therapeutic innovation.
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