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的填写文献信息,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!

Umbilical Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosome-Encapsulated Hydrogels Accelerate Bone Repair by Enhancing Angiogenesis

血管生成 间充质干细胞 外体 微泡 骨愈合 细胞生物学 祖细胞 干细胞 透明质酸 材料科学 生物医学工程 再生(生物学) 癌症研究 化学 生物 小RNA 医学 解剖 生物化学 基因
作者
Yuntong Zhang,Yang Xie,Zichen Hao,Panyu Zhou,Panfeng Wang,Shuo Fang,Li Lu,Shuogui Xu,Yan Xia
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (16): 18472-18487 被引量:118
标识
DOI:10.1021/acsami.0c22671
摘要

Repair of large bone defects represents a major challenge for orthopedic surgeons. The newly formed microvessels inside grafts play a crucial role in successful bone tissue engineering. Previously, an active role for mesenchymal stem cell (MSC)-derived exosomes in blood vessel development and progression was suggested in the repair of multiple tissues. However, the reports on the application of MSC-derived exosomes in the repair of large bone defects are sparse. In this study, we encapsulated umbilical MSC-derived exosomes (uMSCEXOs) in hyaluronic acid hydrogel (HA-Gel) and combined them with customized nanohydroxyapatite/poly-ε-caprolactone (nHP) scaffolds to repair cranial defects in rats. Imaging and histological evaluation indicated that the uMSCEXOs/Gel/nHP composites markedly enhanced bone regeneration in vivo, and the uMSCEXOs might play a key role in this process. Moreover, the in vitro results demonstrated that uMSCEXOs promoted the proliferation, migration, and angiogenic differentiation of endothelial progenitor cells (EPCs) but did not significantly affect the osteogenic differentiation of BMSCs. Importantly, mechanistic studies revealed that exosomal miR-21 was the potential intercellular messenger that promoted angiogenesis by upregulating the NOTCH1/DLL4 pathway. In conclusion, our findings exhibit a promising exosome-based strategy in repairing large bone defects through enhanced angiogenesis, which potentially regulated by the miR-21/NOTCH1/DLL4 signaling axis.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
sailingluwl完成签到,获得积分10
5秒前
Zoe完成签到 ,获得积分10
13秒前
Rain完成签到,获得积分10
17秒前
1分钟前
Benhnhk21完成签到,获得积分10
1分钟前
lunar完成签到 ,获得积分10
1分钟前
发文章应助苏叶之采纳,获得30
2分钟前
fev123完成签到,获得积分10
2分钟前
3分钟前
林薏涵发布了新的文献求助10
3分钟前
断罪残影完成签到 ,获得积分10
3分钟前
稻子完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Lucas应助Joe采纳,获得10
3分钟前
忘初完成签到,获得积分10
3分钟前
4分钟前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
Joe发布了新的文献求助10
5分钟前
杭啊完成签到 ,获得积分10
6分钟前
knj_nc完成签到 ,获得积分10
7分钟前
8分钟前
Magali应助不安嵩采纳,获得30
8分钟前
季夏完成签到,获得积分10
9分钟前
dddz完成签到,获得积分10
11分钟前
11分钟前
zpli完成签到 ,获得积分10
11分钟前
李健应助zx采纳,获得10
13分钟前
拼搏海莲完成签到,获得积分10
13分钟前
苏叶之完成签到,获得积分10
13分钟前
俏皮的安萱完成签到 ,获得积分10
13分钟前
苏叶之发布了新的文献求助30
13分钟前
14分钟前
zx完成签到,获得积分10
14分钟前
zx发布了新的文献求助10
14分钟前
ding应助方飞丹采纳,获得20
15分钟前
16分钟前
方飞丹发布了新的文献求助20
16分钟前
方飞丹完成签到,获得积分10
16分钟前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
17分钟前
CharlotteBlue应助Wei采纳,获得10
17分钟前
Wednesday Chong完成签到 ,获得积分10
17分钟前
高分求助中
Teaching Social and Emotional Learning in Physical Education 900
Gymnastik für die Jugend 600
Chinese-English Translation Lexicon Version 3.0 500
Electronic Structure Calculations and Structure-Property Relationships on Aromatic Nitro Compounds 500
マンネンタケ科植物由来メロテルペノイド類の網羅的全合成/Collective Synthesis of Meroterpenoids Derived from Ganoderma Family 500
[Lambert-Eaton syndrome without calcium channel autoantibodies] 440
Plesiosaur extinction cycles; events that mark the beginning, middle and end of the Cretaceous 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2384370
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2091281
关于积分的说明 5257887
捐赠科研通 1818181
什么是DOI,文献DOI怎么找? 906953
版权声明 559082
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 484248