亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Fusogenic Hybrid Gelled Nanovesicles Combining Mesenchymal Stromal Cell Cargo with Cholesterol-Modified Macrophage Membranes for Targeted Myocardial Infarction Therapy

间充质干细胞 巨噬细胞 体内 间质细胞 化学 细胞 心肌梗塞 细胞生物学 细胞疗法 微泡 细胞膜 生物物理学 纳米颗粒 纳米技术 壳聚糖 生物医学工程 表面改性 组织工程 癌症研究 材料科学 药物输送
作者
Chaoying Liu,Wenqi Xie,Zheng Cao,Yicheng Lv,Xiaoling Fu
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:20 (7): 5720-5737
标识
DOI:10.1021/acsnano.5c17217
摘要

Mesenchymal stromal cell-derived nanovesicles (MSC-NVs) prepared via a conventional top-down engineered approach hold great promise as alternatives to traditional cell therapy for cardiovascular diseases. However, these nanovesicles often suffer from substantial loss of cellular components, poor stability, and limited delivery efficiency. To overcome these limitations, we developed a hybrid gelled nanovesicle, Hy-gNVs@chol, through chitosan (CS)-based protein enrichment and functional membrane replacement, enabling efficient concentration of MSC components to form gel nanoparticles (gNPs) while conferring inflammation-targeting capability. Compared to nonenriched nanovesicles (Hy-NVs) prepared by conventional methods, Hy-gNVs@chol exhibited more than a 5-fold increase in protein cargo. Surface coating of gNPs with cholesterol-modified macrophage membrane further promoted cellular uptake and lysosomal escape. In vitro, Hy-gNVs@Chol effectively protected cardiomyocytes from ROS-induced injury, facilitated M2 macrophage repolarization, and enhanced HUVECs' function. In vivo studies further validated the therapeutic efficacy of Hy-gNVs@chol in treating myocardial infarction. Our study introduces a biomimetic design approach for engineered MSC-derived nanovesicles and highlights their potential for therapeutic cardiac repair following myocardial infarction and other cardiovascular conditions.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
一一完成签到,获得积分10
刚刚
爱听歌未来完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
SciGPT应助D-Peng采纳,获得10
15秒前
17秒前
23秒前
23秒前
24秒前
25秒前
29秒前
29秒前
D-Peng发布了新的文献求助10
29秒前
33秒前
朴实的懿轩完成签到,获得积分10
35秒前
zx完成签到,获得积分10
36秒前
38秒前
瘦瘦的如冰完成签到,获得积分10
45秒前
46秒前
bigalexwei完成签到,获得积分10
57秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
贺安完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
腼腆的如南完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
菜园子发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
坚强小霸王完成签到 ,获得积分10
1分钟前
可靠的平松完成签到,获得积分10
1分钟前
狂野不乐完成签到,获得积分10
1分钟前
zx关注了科研通微信公众号
1分钟前
1分钟前
彭乙洋发布了新的文献求助10
2分钟前
美丽的芷完成签到,获得积分10
2分钟前
风不尽,树不静完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
危机的秋双完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Ara完成签到,获得积分10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Sleep in the pediatric ICU: an empirical investigation 516
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Great Hymn to Šamaš 500
Positive Obsession: The Life and Times of Octavia E. Butler 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7693985
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9254670
关于积分的说明 19990888
捐赠科研通 7267600
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3291949
关于科研通互助平台的介绍 2447883
邀请新用户注册赠送积分活动 2297375