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Blastocyst-Inspired Hydrogels to Maintain Undifferentiation of Mouse Embryonic Stem Cells

自愈水凝胶 胚胎干细胞 细胞生物学 白血病抑制因子 干细胞 胚泡 胚芽层 生物 软骨发生 化学 胚胎 诱导多能干细胞 再生医学 生物化学 胚胎发生 基因 有机化学
作者
Yingjie Hang,Xiaoliang Ma,Chunxiao Liu,Siyuan Li,Sixuan Zhang,Ruyan Feng,Qianwen Shang,Qi Liu,Zhaozhao Ding,Xiaoyi Zhang,Liyin Yu,Qiang Lü,Changshun Shao,Hong Chen,Yufang Shi,Jiuyang He,David L. Kaplan
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:15 (9): 14162-14173 被引量:13
标识
DOI:10.1021/acsnano.0c10468
摘要

Stem cell fate is determined by specific niches that provide multiple physical, chemical, and biological cues. However, the hierarchy or cascade of impact of these cues remains elusive due to their spatiotemporal complexity. Here, anisotropic silk protein nanofiber-based hydrogels with suitable cell adhesion capacity are developed to mimic the physical microenvironment inside the blastocele. The hydrogels enable mouse embryonic stem cells (mESCs) to maintain stemness in vitro in the absence of both leukemia inhibitory factor (LIF) and mouse embryonic fibroblasts (MEFs), two critical factors in the standard protocol for mESC maintenance. The mESCs on hydrogels can achieve superior pluripotency, genetic stability, developmental capacity, and germline transmission to those cultured with the standard protocol. Such biomaterials establish an improved dynamic niche through stimulating the secretion of autocrine factors and are sufficient to maintain the pluripotency and propagation of ESCs. The mESCs on hydrogels are distinct in their expression profiles and more resemble ESCs in vivo. The physical cues can thus initiate a self-sustaining stemness-maintaining program. In addition to providing a relatively simple and low-cost option for expansion and utility of ESCs in biological research and therapeutic applications, this biomimetic material helps gain more insights into the underpinnings of early mammalian embryogenesis.
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