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Fabrication of a three-dimensional printed gelatin/sodium alginate/nano-attapulgite composite polymer scaffold loaded with leonurine hydrochloride and its effects on osteogenesis and vascularization

明胶 脚手架 化学 复合数 骨愈合 体内 生物医学工程 材料科学 解剖 复合材料 生物化学 生物技术 医学 生物
作者
Yadong Tan,Shijie Fan,Xiaoyu Wu,Menggege Liu,Ting Dai,Chun Liu,Su Ni,Jiafeng Wang,Xiuchen Yuan,Hongbin Zhao,Yiping Weng
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier BV]
卷期号:249: 126028-126028 被引量:29
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2023.126028
摘要

Bone tissue engineering scaffolds have made significant progress in treating bone defects in recent decades. However, the lack of a vascular network within the scaffold limits bone formation after implantation in vivo. Recent research suggests that leonurine hydrochloride (LH) can promote healing in full-thickness cutaneous wounds by increasing vessel formation and collagen deposition. Gelatin and Sodium Alginate are both polymers. ATP is a magnesium silicate chain mineral. In this study, a Gelatin/Sodium Alginate/Nano-Attapulgite composite hydrogel was used as the base material first, and the Gelatin/Sodium Alginate/Nano-Attapulgite composite polymer scaffold loaded with LH was then created using 3D printing technology. Finally, LH was grafted onto the base material by an amide reaction to construct a scaffold loaded with LH to achieve long-term LH release. When compared to pure polymer scaffolds, in vitro results showed that LH-loaded scaffolds promoted the differentiation of BMSCs into osteoblasts, as evidenced by increased expression of osteogenic key genes. The results of in vivo tissue staining revealed that the drug-loaded scaffold promoted both angiogenesis and bone formation. Collectively, these findings suggest that LH-loaded Gelatin/Sodium Alginate/Nano-Attapulgite composite hydrogel scaffolds are a potential therapeutic strategy and can assist bone regeneration.
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