Emerging trends in polysaccharide-based smart PEGylated hydrogels for biomedical applications

自愈水凝胶 生物相容性 纳米技术 组织工程 聚乙二醇化 药物输送 聚乙二醇 材料科学 生物相容性材料 天然聚合物 透明质酸 癌症治疗 控制释放 生物医学工程 机械强度 材料试验 化学 细胞包封
作者
Fouad Damiri,Julia Simińska-Stanny,Forough Rasoulian,Chaudhari Pinal,Beata Kaczmarek-Szczepanska,Chirag D. Patel,Hitendra M. Patel,Sofia A. Papadimitirou,Eman Jaradat,Ana Cláudia Paiva-Santos,Oseweuba V. Okoro,Armin Shavandi,Mohammed Berrada,Lalitkumar K. Vora,Ahmed Fatimi
出处
期刊:Carbohydrate Polymers [Elsevier BV]
卷期号:375: 124707-124707 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.carbpol.2025.124707
摘要

Polysaccharide-based PEGylated hydrogels have emerged as multifunctional biomaterials that combine the favourable properties of polyethylene glycol (PEG), such as hydrophilicity, stability, and structural tunability with the biodegradability and biocompatibility of natural polysaccharides. This review presents recent progress in the synthesis and design of hybrid PEG-polysaccharide hydrogels, emphasizing structural modifications and crosslinking strategies involving biopolymers such as hyaluronic acid, alginate, chitosan, agarose, and carrageenan. These systems exhibit adjustable physicochemical properties and responsiveness to various stimuli, including temperature, light, pH, reactive oxygen species, glucose, and enzymatic activities. Such dynamic features enable precise control over drug and growth factor release and facilitate cell adhesion, proliferation, and tissue regeneration. The review also discusses the biomedical applications of these hydrogels in cancer therapy, wound healing, and tissue engineering. Furthermore, it highlights critical translational challenges related to biosafety, immunogenicity, large-scale production, and regulatory pathways, which still hinder clinical implementation. By integrating material design insights with translational perspectives, this work provides an updated overview of opportunities and limitations in advancing PEGylated polysaccharide hydrogels toward safe and effective biomedical use. Continued research on their stability, reproducibility, and functional performance is essential to unlock their full clinical potential.
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