A Bioresorbable and Conductive Scaffold Integrating Silicon Membranes for Peripheral Nerve Regeneration

再生(生物学) 脚手架 背根神经节 神经导管 周围神经损伤 材料科学 坐骨神经 组织工程 生物医学工程 神经营养因子 神经营养素 再生医学 神经组织工程 神经科学 医学 感觉系统 细胞生物学 解剖 生物 干细胞 内科学 受体
作者
Pengcheng Sun,Yanjun Guan,Can Yang,Hanqing Hou,Shuang Liu,Boyao Yang,Xiangling Li,Shengfeng Chen,Liu Wang,Huachun Wang,Yunxiang Huang,Xing Sheng,Jiang Peng,Wei Xiong,Yu Wang,Lan Yin
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:12 (32): e2301859-e2301859 被引量:22
标识
DOI:10.1002/adhm.202301859
摘要

Peripheral nerve injury represents one of the most common types of traumatic damage, severely impairing motor and sensory functions, and posttraumatic nerve regeneration remains a major challenge. Electrical cues are critical bioactive factors that promote nerve regrowth, and bioartificial scaffolds incorporating conductive materials to enhance the endogenous electrical field have been demonstrated to be effective. The utilization of fully biodegradable scaffolds can eliminate material residues, and circumvent the need for secondary retrieval procedures. Here, a fully bioresorbable and conductive nerve scaffold integrating N-type silicon (Si) membranes is proposed, which can deliver both structural guidance and electrical cues for the repair of nerve defects. The entire scaffold is fully biodegradable, and the introduction of N-type Si can significantly promote the proliferation and production of neurotrophic factors of Schwann cells and enhance the calcium activity of dorsal root ganglion (DRG) neurons. The conductive scaffolds enable accelerated nerve regeneration and motor functional recovery in rodents with sciatic nerve transection injuries. This work sheds light on the advancement of bioresorbable and electrically active materials to achieve desirable neural interfaces and improved therapeutic outcomes, offering essential strategies for regenerative medicine.
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
搜集达人的应助被mzh采纳,获得10
刚刚
林利芳发布了新的文献求助10
1秒前
Zymiao完成签到,获得积分10
1秒前
林曦晨完成签到,获得积分20
1秒前
1秒前
2秒前
2秒前
贪玩的秋柔的应助被wodeqiche2007采纳,获得30
2秒前
犹豫的映菡完成签到,获得积分20
2秒前
铱凡发布了新的文献求助20
2秒前
2秒前
2秒前
3秒前
田様的应助被Carlton采纳,获得10
3秒前
NexusExplorer的应助被清和采纳,获得10
3秒前
YANNAN发布了新的文献求助10
3秒前
yooooooo完成签到,获得积分10
4秒前
奶油坨坨完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
4秒前
4秒前
日今口发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
4秒前
4秒前
包容剑鬼完成签到,获得积分10
4秒前
清秀夜白发布了新的文献求助10
4秒前
在水一方的应助被19863737023采纳,获得10
5秒前
在水一方的应助被行楽采纳,获得10
5秒前
贪玩的秋柔的应助被wodeqiche2007采纳,获得30
5秒前
打打的应助被明亮沁采纳,获得10
5秒前
PJJJ发布了新的文献求助10
6秒前
希希完成签到 ,获得积分10
6秒前
科研助理795的应助被vavel采纳,获得10
6秒前
6秒前
Owen的应助被lulu采纳,获得10
7秒前
舒心乐荷发布了新的文献求助10
7秒前
高中生完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
The Art of Interactive Teaching 600
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
CLSI C56QG Examples of Hemolyzed, Icteric, and Lipemic/Turbid Samples Quick Guide 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7799825
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9334827
关于积分的说明 20469797
捐赠科研通 7391154
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3326207
关于科研通互助平台的介绍 2473181
邀请新用户注册赠送积分活动 2343874