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Assembly of bioinspired multifunctional microspheres for enhanced alveolar bone regeneration

再生(生物学) 牙槽 脚手架 生物医学工程 化学 微球 间充质干细胞 组织工程 生物物理学 纳米技术 材料科学 骨组织 细胞 再生医学 骨形成 细胞生物学 纳米纤维 干细胞 骨愈合 开窗
作者
Yingzi Li,Qian Li,Zhaoming Deng,Xiaohua Liu
出处
期刊:Bioactive Materials [Elsevier BV]
卷期号:59: 781-795
标识
DOI:10.1016/j.bioactmat.2026.01.032
摘要

Regeneration of the alveolar bone remains a major clinical challenge due to the complex oral microenvironment and the need for coordinated restoration of multiple tissue types. To overcome these hurdles, biomaterials designed for periodontal regeneration must meet a rigorous set of criteria, including excellent injectability, mechanical stability, selective cell repopulation, and strong osteoinductive capacity. In this study, we developed a bioinspired, multifunctional microsphere system that fulfills these requirements. The system is injectable, mechanically robust, selectively binds bone marrow-derived stem cells (BMSCs), and exhibits potent osteoinductivity. These multifunctional properties were achieved by UV-assembling nanofibrous hollow microspheres (NFH-MS), conjugating the BMSC-specific E7 peptide to the nanofibrous shell, and encapsulating a bone-forming peptide (BFP) within the hollow core. UV-assembly enhanced the scaffold's mechanical integrity, generated interconnected macropores to support cell infiltration, and promoted intercellular communication. Notably, it significantly upregulated Connexin 43 and N-cadherin-mediated junctions, further facilitating cellular interactions. In synergy with E7 and BFP, the UV-assembled NFH-MS scaffold markedly improved BMSC adhesion, osteogenic differentiation, and biomineralization. This bioinspired multifunctional NFH-MS platform demonstrated superior alveolar bone regeneration in a rat fenestration defect model, offering a promising and minimally invasive strategy for periodontal tissue engineering.
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