Highly efficient healing of critical sized articular cartilage defect in situ using a chemically nucleoside-modified mRNA-enhanced cell therapy

软骨 骨关节炎 信使核糖核酸 翻译(生物学) 再生(生物学) 医学 癌症研究 细胞生物学 生物信息学 病理 化学 生物 解剖 生物化学 基因 替代医学
作者
Gang Zhong,Yixuan Luo,Jianping Zhao,Meng Wang,Fan Yang,Jian Huang,Lijin Zou,Xuenong Zou,Qingqing Wang,Fei Chen,Gang Wang,Yu Yin
标识
DOI:10.1101/2022.05.06.490932
摘要

Abstract Critical sized cartilage defects heal poorly and MSC-based therapies holds promise functional cartilage regeneration either used alone or in combination with growth factors. However, Recombinant protein growth factors were proven to have minimal benefits while to have adverse side effects and high cost. Nonviral mRNA delivery provides a promising, alternative approach to delivering therapeutic proteins within defect lesion for an extended period of time. Despite successful therapeutic outcome in bone and other vascularized tissues, the therapeutic application of mRNA in poorly vascularized tissues such as cartilage is still facing many challenges and rarely studied. We report here using chemically modified messenger RNA encoding TGF-β3(TGF-β3 cmRNA) to enhance the therapeutic efficacy of BMSCs to efficient repair of cartilage defect. Local administration of TGF-β3 cmRNA enhanced BMSCs therapy restored critical-sized cartilage defects in situ in a rat model within 6 weeks with structural and molecular markers similar to its nature counterparts. In addition, the development of osteoarthritis caused by cartilage damage was prevented by this mRNA-enhanced BMSCs therapy evidenced by minimal late-stage OA pharmacological presentations. This novel mRNA enhanced-MSC technology extend the development of new therapeutic approaches for treating functional cartilage repair.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
吴晓敏关注了科研通微信公众号
1秒前
123药学习完成签到,获得积分10
2秒前
小余同学发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
JamesPei应助Tiako采纳,获得10
2秒前
gbtj123发布了新的文献求助10
2秒前
yyy完成签到,获得积分10
2秒前
喵喵完成签到 ,获得积分10
3秒前
忧郁醉薇发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
研友_ZegMrL发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
二二发布了新的文献求助10
4秒前
6秒前
6秒前
yyy发布了新的文献求助10
6秒前
哈基米发布了新的文献求助30
6秒前
QIQI完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
Lvj关闭了Lvj文献求助
7秒前
ll发布了新的文献求助10
7秒前
孤独的问柳完成签到,获得积分10
8秒前
香蕉觅云应助why采纳,获得10
9秒前
9秒前
承诺信守完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
小阿禹应助独特的翠芙采纳,获得10
11秒前
JamesPei应助gbtj123采纳,获得10
11秒前
夏珘依完成签到,获得积分10
11秒前
何大大发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
ly007发布了新的文献求助30
12秒前
森林完成签到,获得积分20
13秒前
13秒前
13秒前
Selenaxue发布了新的文献求助10
13秒前
许可发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
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
高温高圧下融剤法によるダイヤモンド単結晶の育成と不純物の評価 5000
Treatise on Geochemistry (Third edition) 1600
Understanding Xi Jinping's educational philosophy 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 500
ISO/IEC 24760-1:2025 Information security, cybersecurity and privacy protection — A framework for identity management 500
碳捕捉技术能效评价方法 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4713346
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4076777
关于积分的说明 12607905
捐赠科研通 3779431
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2087683
邀请新用户注册赠送积分活动 1114057
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 991537