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Magnetically responsive micro-clustered calcium phosphate-reinforced cell-laden microbead sodium alginate hydrogel for accelerated osteogenic tissue regeneration

微珠(研究) Von Kossa染色 骨桥蛋白 碱性磷酸酶 骨钙素 化学 自愈水凝胶 活力测定 组织工程 生物医学工程 生物物理学 细胞 高分子化学 生物化学 细胞生物学 有机化学 免疫学 医学 生物
作者
Esensil Man Hia,Il Won Suh,Se Rim Jang,Chan Hee Park
出处
期刊:Carbohydrate Polymers [Elsevier BV]
卷期号:346: 122666-122666 被引量:24
标识
DOI:10.1016/j.carbpol.2024.122666
摘要

The rising prevalence of bone injuries has increased the demand for minimally invasive treatments. Microbead hydrogels, renowned for cell encapsulation, provide a versatile substrate for bone tissue regeneration. They deliver bioactive agents, support cell growth, and promote osteogenesis, aiding bone repair and regeneration. In this study, we synthesized superparamagnetic iron oxide nanoparticles (Sp) coated with a calcium phosphate layer (m-Sp), achieving a distinctive flower-like micro-cluster morphology. Subsequently, sodium alginate (SA) microbead hydrogels containing m-Sp (McSa@m-Sp) were fabricated using a dropping gelation strategy. McSa@m-Sp is magnetically targetable, enhance cross-linking, control degradation rates, and provide strong antibacterial activity. Encapsulation studies with MC3T3-E1 cells revealed enhanced viability and proliferation. These studies also indicated significantly elevated alkaline phosphatase (ALP) activity and mineralization in MC3T3-E1 cells, as confirmed by Alizarin Red S (ARS) and Von Kossa staining, along with increased collagen production within the McSa@m-Sp microbead hydrogels. Immunocytochemistry (ICC) and gene expression studies supported the osteoinductive potential of McSa@m-Sp, showing increased expression of osteogenic markers including RUNX-2, collagen-I, osteopontin, and osteocalcin. Thus, McSa@m-Sp microbead hydrogels offer a promising strategy for multifunctional scaffolds in bone tissue engineering.
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