ESTRATÉGIAS NANOTECNOLÓGICAS ASSOCIADAS À POLILAMININA NA REGENERAÇÃO DA MEDULA ESPINHAL DE PESSOAS ACOMETIDAS COM PARAPLEGIA: REVISÃO ESCOPO

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.18623/rvd.v23.5195

Palabras clave:

Lesão Medular, Paraplegia, Polilaminina, Nanotecnologia, Regeneração Neural

Resumen

OBJETIVO: Mapear e analisar as evidências científicas acerca da aplicação de estratégias nanotecnológicas associadas à polilaminina na regeneração da medula espinhal e na recuperação funcional de pessoas com paraplegia decorrente de lesão medular. MÉTODOS: Revisão de escopo produzida em 2026, conduzida conforme diretrizes do Joanna Briggs Institute e recomendações PRISMA. Utilizou-se o mnemônico PCC, considerando: população (pessoas com paraplegia por lesão medular), conceito (estratégias regenerativas associadas à polilaminina) e contexto (neuroregeneração medular). A pergunta norteadora foi: “Quais são as evidências científicas acerca da eficácia das estratégias nanotecnológicas associadas à polilaminina na regeneração da medula espinhal e na recuperação funcional de pessoas acometidas por paraplegia?”. As buscas foram realizadas nas bases PubMed, Medline, Scopus, Embase e Cochrane Library, além da literatura cinzenta no Google Acadêmico. Incluíram-se estudos completos, de acesso livre, publicados nos últimos cinco anos, em todos os idiomas, envolvendo estratégias regenerativas aplicadas à lesão medular. Excluíram-se estudos sem relação direta com regeneração medular ou paraplegia. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram incluídos 12 estudos, predominando investigações experimentais e pré-clínicas que evidenciaram que biomateriais nanoengenheirados associados à polilaminina favorecem regeneração axonal, reconexão sináptica e recuperação funcional progressiva. Nanohidrogéis, scaffolds eletrofiados, nanofibras alinhadas e sistemas de liberação controlada demonstraram capacidade de modular o microambiente lesional, reduzir neuroinflamação e limitar a formação da cicatriz glial. Evidências translacionais indicam recuperação locomotora em modelos de paraplegia e avanço regulatório para ensaios clínicos iniciais em humanos, evidenciando transição do campo experimental para aplicação clínica potencial. CONCLUSÃO: A associação entre polilaminina e nanotecnologia apresenta elevado potencial neuroregenerativo, atuando de forma multimodal na reconstrução neural após lesão medular. Apesar dos avanços translacionais, persistem lacunas relacionadas à padronização metodológica e à escassez de ensaios clínicos controlados, sendo necessários estudos multicêntricos para consolidação terapêutica

Citas

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Autorização de ensaio clínico com polilaminina para lesão medular. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa. Acesso em: 22 fev. 2026.

CHEN, K.. et al. Biomaterial-based regenerative therapeutic strategies for spinal cord injury. NPG Asia Materials, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s41427-023-00526-4. Acesso em: 22 fev. 2026.

CHENG, Y.. et al. Nanocarrier-mediated drug delivery systems for spinal cord injury. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2025. DOI: https://doi.org/10.3389/fbioe.2025.1660264. Acesso em: 22 fev. 2026.

CHIZE, C. M.. et al. A laminin-based therapy for dogs with chronic spinal cord injury. Frontiers in Veterinary Science, 2025. DOI: https://doi.org/10.3389/fvets.2025.1592687. Acesso em: 22 fev. 2026.

GALVÃO, T. F.. Pansani, T. S. A.. Harrad, D. Principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análises: a recomendação PRISMA. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 24, p. 335–342, 2015. DOI: https://doi.org/10.5123/S1679-49742015000200017. Acesso em: 15 jan. 2026.

GAO, Y.. et al. Biomaterials targeting the microenvironment for spinal cord repair. Frontiers in Cellular Neuroscience, 2024. DOI: https://doi.org/10.3389/fncel.2024.1362494. Acesso em: 22 fev. 2026.

JBI – Joanna Briggs Institute. Evidence implementation training program. 2022. Disponível em: http://www.ee.usp.br/jbibrasil/cursos/evidence-implementation-training-program-eitp/. Acesso em: 15 jan. 2026.

KELLERMEYER, L.. Harnke, B.. Knight, S. Covidence and Rayyan. Journal of the Medical Library Association: JMLA, v. 106, n. 4, p. 580, 2018. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6148615/. Acesso em: 15 jan. 2026.

KOFFLER, J.. et al. Biomimetic 3D-printed scaffolds for spinal cord injury repair. Nature Medicine, 2022. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41591-019-0668-7. Acesso em: 22 fev. 2026.

LI, X.. et al. Electrospun laminin scaffolds promote axonal regeneration after spinal cord injury. Acta Biomaterialia, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2024.02.018. Acesso em: 22 fev. 2026.

LI, X.. et al. Electrospun nanofiber scaffolds for neural tissue engineering. Bioactive Materials, 2022. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452199X22000154. Acesso em: 22 fev. 2026.

LIFKA, S.. et al. Oriented artificial nanofibers as substrates for Schwann cell alignment. Advanced Functional Materials, 2024. DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202401973. Acesso em: 22 fev. 2026.

M. D. J.. et al. Best practice guidance and reporting items for the development of scoping review protocols. JBI Evidence Synthesis, v. 20, n. 4, p. 953–968, 2022. DOI: https://doi.org/10.11124/JBIES-21-00242. Acesso em: 15 jan. 2026.

MA, D.. et al. Functional biomaterials for modulating the dysfunctional microenvironment in spinal cord injury. FASEB Journal, 2024. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11179178/. Acesso em: 22 fev. 2026.

MA, W.. et al. Spinal cord injury repair based on drug and cell delivery. Materials Today Bio, 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.101556. Acesso em: 22 fev. 2026.

Mangani, S.. et al. Extracellular matrix scaffolds in regenerative medicine. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2025. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12293650/. Acesso em: 22 fev. 2026.

Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. Levels of evidence. 2024. Disponível em: https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/ocebm-levels-of-evidence. Acesso em: 15 jan. 2026.

PLAMADEALA, C.. et al. Nanostructured guidance platforms for neural regeneration. Biofabrication, 2024. DOI: https://doi.org/10.1088/1758-5090/ad2f34. Acesso em: 22 fev. 2026.

RYBACHUK, O.. et al. Hydrogel-based strategies for spinal cord regeneration. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2024. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11236698/. Acesso em: 22 fev. 2026.

SUN, Z.. et al. Recent advances in bioactive hydrogels for repairing spinal cord injury. Journal of Nanobiotechnology, 2023. DOI: https://doi.org/10.1186/s12951-023-01996-y. Acesso em: 22 fev. 2026.

TRICCO, A. C.. et al. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. Annals of Internal Medicine, v. 169, n. 7, p. 467–473, 2018. DOI: https://doi.org/10.7326/M18-0850. Acesso em: 25 fev. 2026.

WANG, H.. et al. Nanocomposite scaffolds for spinal cord injury repair. ACS Nano, 2023. DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.3c02145. Acesso em: 22 fev. 2026.

WANG, J.. et al. Smart nanomaterials for neural regeneration. Advanced Functional Materials, 2025. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202500321. Acesso em: 22 fev. 2026.

ZHOU, H.. et al. Nanotechnology-enabled strategies for spinal cord injury repair. Nano Today, 2023. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748013223001124. Acesso em: 22 fev. 2026.

ZHU, S.. et al. Biomaterials targeting the microenvironment for spinal cord injury. Frontiers in Cellular Neuroscience, 2025. DOI: https://doi.org/10.3389/fncel.2025.11974648. Acesso em: 22 fev. 2026.

Publicado

2026-03-05

Cómo citar

Vieira, D. S. da S., Pezzi Junior, S. A., Braga, D. N. M., Freitas, M. C., Pontes, F. L., Silva, L. G. L. da, … Mocellin, D. F. (2026). ESTRATÉGIAS NANOTECNOLÓGICAS ASSOCIADAS À POLILAMININA NA REGENERAÇÃO DA MEDULA ESPINHAL DE PESSOAS ACOMETIDAS COM PARAPLEGIA: REVISÃO ESCOPO. Veredas Do Direito, 23, e235195. https://doi.org/10.18623/rvd.v23.5195