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A 3D‐Printed Piezoelectric Scaffold With Bio‐Inspired Gradient and Dynamic Adaptation for Tendon Regeneration

肌腱 下调和上调 材料科学 脚手架 再生(生物学) 生物医学工程 粘附 伤口愈合 组织工程 成纤维细胞 压电 炎症 细胞生物学 肌腱病 巨噬细胞 纳米技术 组织粘连 自愈水凝胶 生物物理学
作者
Xinyue Huang,Jiachen Liang,Qing Ming Jia,Kaiqi Qin,Jiakai Shi,Zengjie Fan
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:38 (15): e17298-e17298 被引量:3
标识
DOI:10.1002/adma.202517298
摘要

Tendon regeneration requires materials that dynamically adapt to the healing stages, offering mechanical support, adhesion prevention, inflammation control, and collagen remodeling. We introduce a novel, dynamically adaptive piezoelectric hydrogel designed to address these requirements. The hydrogel features a bioinspired, anti-adhesive lotus structure to minimize fibroblast and protein adhesion, preventing postoperative complications. Furthermore, it incorporates rationally designed gradients in piezoelectricity, mechanical properties, and degradation rate. These gradients allow the hydrogel to dynamically match the evolving needs of tendon healing, providing adjustable mechanical, electrical stimulation, and controllable degradation. The hydrogel demonstrably reduces inflammation (downregulating TNF-α), promotes M2 macrophage polarization, inhibits bacterial growth, and stimulates endogenous tendon regeneration. This regeneration is characterized by increased collagen I deposition, improved fiber alignment, and enhanced biomechanical properties. Transcriptomic analysis revealed upregulation of genes associated with mechanotransduction, tissue remodeling, and anti-inflammatory responses, alongside downregulation of fibrotic and oxidative stress pathways. This self-powered, multi-gradient scaffold represents a significant advancement in tendon tissue engineering, offering a promising strategy for tendinopathy treatment.
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