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地填写文献信息,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!

Natural collagen scaffold with intrinsic piezoelectricity for enhanced bone regeneration

脚手架 再生(生物学) 压电 细胞生物学 自然(考古学) 材料科学 化学 生物医学工程 复合材料 生物 工程类 古生物学
作者
Jing Han,Li Zhao,Jing Du,Qun Zhang,Shaohua Ge,Hong Liu,Baojin Ma
出处
期刊:Materials today bio [Elsevier BV]
卷期号:31: 101532-101532 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.mtbio.2025.101532
摘要

Materials-mediated piezoelectric signals have been widely applied in bone regeneration. Collagen is the most abundant protein in the human body, and native collagen with complete tertiary structure shows efficient piezoelectricity. However, the traditional collagen scaffolds are lack of piezoelectricity due to the destruction of the complete tertiary structure. Here, natural collagen scaffolds with the complete tertiary structure were prepared. Alkali treatment made the collagen scaffold lose piezoelectricity. The collagen with/without piezoelectricity (PiezoCol/NCol) scaffolds both possessed good cytocompatibility and promoted cell adhesion. After being implanted subcutaneously, the NCol scaffold almost did not affect bone regeneration with/without ultrasound treatment. However, under ultrasound treatment, the PiezoCol scaffold promoted the new bone formation with enhanced osteogenic differentiation, angiogenesis, and neural differentiation, meaning that piezoelectricity endows collagen with satisfactory promotion for bone regeneration. Meanwhile, the PiezoCol scaffold can also accelerate bone formation without ultrasound treatment, which should be attributed to the daily exercise-caused weak piezoelectric stimulation. Further, the proteomic analysis revealed the mechanism by which the PiezoCol scaffold promoted bone tissue formation via mainly upregulating the PI3K-Akt signaling pathway. This study provides a new strategy to enhance the osteoinduction of collagen scaffold for bone regeneration by maintaining intrinsic piezoelectricity.
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
科研通AI6.4的应助被Criminology34采纳,获得50
1秒前
曾hf完成签到 ,获得积分10
9秒前
微风完成签到,获得积分10
18秒前
时尚的青易完成签到,获得积分10
22秒前
隐形曼青的应助被李文亚采纳,获得10
31秒前
32秒前
Yao关闭了Yao的文献求助
33秒前
35秒前
今天吃啥菜完成签到,获得积分10
40秒前
熹熹完成签到 ,获得积分10
41秒前
49秒前
木有完成签到 ,获得积分10
49秒前
56秒前
57秒前
激昂的如蓉完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
可靠的芯完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
深情的晓槐完成签到,获得积分10
1分钟前
sdniuidifod发布了新的文献求助10
1分钟前
可爱的函函的应助被FF采纳,获得10
1分钟前
Criminology34发布了新的文献求助50
1分钟前
1分钟前
XP完成签到,获得积分10
1分钟前
FF发布了新的文献求助10
1分钟前
思源的应助被sdniuidifod采纳,获得10
1分钟前
uss完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
顺利的海燕完成签到,获得积分10
1分钟前
13349819770完成签到 ,获得积分10
1分钟前
刘婉敏完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
李文亚发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
Hyp发布了新的文献求助10
1分钟前
Eric完成签到,获得积分10
1分钟前
刘朔完成签到 ,获得积分10
1分钟前
怕孤独的若云完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7788500
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9326620
关于积分的说明 20412293
捐赠科研通 7377510
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322408
关于科研通互助平台的介绍 2470291
邀请新用户注册赠送积分活动 2339247