已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Functional meniscus reconstruction with biological and biomechanical heterogeneities through topological self-induction of stem cells

弯月面 极限抗拉强度 骨关节炎 纤维软骨 材料科学 组织工程 生物相容性 纳米技术 生物医学工程 复合材料 物理 医学 光学 关节软骨 病理 冶金 替代医学 入射(几何)
作者
Mingze Du,Kangze Liu,Huinan Lai,Jin Qian,Liya Ai,Jiying Zhang,Jun Yin,Dong Jiang
出处
期刊:Bioactive Materials [Elsevier BV]
卷期号:36: 358-375 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.bioactmat.2024.03.005
摘要

Meniscus injury is one of the most common sports injuries within the knee joint, which is also a crucial pathogenic factor for osteoarthritis (OA). The current meniscus substitution products are far from able to restore meniscal biofunctions due to the inability to reconstruct the gradient heterogeneity of natural meniscus from biological and biomechanical perspectives. Here, inspired by the topology self-induced effect and native meniscus microstructure, we present an innovative tissue-engineered meniscus (TEM) with a unique gradient-sized diamond-pored microstructure (GSDP-TEM) through dual-stage temperature control 3D-printing system based on the mechanical/biocompatibility compatible high Mw poly(ε-caprolactone) (PCL). Biologically, the unique gradient microtopology allows the seeded mesenchymal stem cells with spatially heterogeneous differentiation, triggering gradient transition of the extracellular matrix (ECM) from the inside out. Biomechanically, GSDP-TEM presents excellent circumferential tensile modulus and load transmission ability similar to the natural meniscus. After implantation in rabbit knee, GSDP-TEM induces the regeneration of biomimetic heterogeneous neomeniscus and efficiently alleviates joint degeneration. This study provides an innovative strategy for functional meniscus reconstruction. Topological self-induced cell differentiation and biomechanical property also provides a simple and effective solution for other complex heterogeneous structure reconstructions in the human body and possesses high clinical translational potential.

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
cxw完成签到,获得积分10
刚刚
cxw发布了新的文献求助10
3秒前
7秒前
9秒前
AteeqBaloch完成签到,获得积分10
9秒前
WEileen完成签到 ,获得积分0
12秒前
12秒前
共享精神应助cxw采纳,获得10
13秒前
紫薯球完成签到,获得积分10
14秒前
KamilahKupps完成签到,获得积分10
15秒前
赘婿应助失眠的大侠采纳,获得10
15秒前
任性剑愁完成签到 ,获得积分10
18秒前
形容发布了新的文献求助10
19秒前
Nae完成签到,获得积分10
21秒前
Ava应助haha采纳,获得10
24秒前
24秒前
爱自由更爱生信完成签到,获得积分10
24秒前
26秒前
感性的若冰完成签到 ,获得积分10
26秒前
26秒前
27秒前
三模蕾缪安完成签到,获得积分20
27秒前
28秒前
xxx发布了新的文献求助10
28秒前
31秒前
科研通AI6.3应助Hiraeth采纳,获得10
32秒前
aaaaa888888888完成签到,获得积分10
33秒前
淮上有秋山完成签到,获得积分10
34秒前
Ykaor完成签到 ,获得积分10
34秒前
在水一方应助shdotcom9采纳,获得10
34秒前
麦斯完成签到,获得积分20
34秒前
科研通AI6.4应助laonaiyi采纳,获得10
35秒前
北克完成签到 ,获得积分10
37秒前
小花排草发布了新的文献求助10
37秒前
39秒前
40秒前
41秒前
42秒前
忘记密码完成签到,获得积分20
44秒前
46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
Picture this! Including first nations fiction picture books in school library collections 2000
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1500
Cowries - A Guide to the Gastropod Family Cypraeidae 1200
ON THE THEORY OF BIRATIONAL BLOWING-UP 666
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Chemistry and Physics of Carbon Volume 15 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6389009
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8203354
关于积分的说明 17357998
捐赠科研通 5442572
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2878011
邀请新用户注册赠送积分活动 1854352
关于科研通互助平台的介绍 1697897