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Tailoring surface stiffness to modulate senescent macrophage immunomodulation: Implications for osteo-/angio-genesis in aged bone regeneration

再生(生物学) 间充质干细胞 巨噬细胞 自愈水凝胶 巨噬细胞极化 生物材料 血管生成 化学 免疫系统 细胞生物学 医学 免疫学 癌症研究 生物 生物医学工程 生物化学 体外 有机化学
作者
Yi Zhang,Jinjun Dai,Ruiyue Hang,Ruiyue Hang,Xiaohong Yao,Long Bai,Huaiyu Wang,Di Huang,Ruiqiang Hang,Ruiqiang Hang
出处
期刊:Biomaterials advances [Elsevier BV]
卷期号:165: 214010-214010 被引量:20
标识
DOI:10.1016/j.bioadv.2024.214010
摘要

The application of biomaterials in bone regeneration is a prevalent clinical practice. However, its efficacy in elderly patients remains suboptimal, necessitating further advancements. While biomaterial properties are known to orchestrate macrophage (MΦ) polarization and local immune responses, the role of biomaterial cues, specifically stiffness, in directing the senescent macrophage (S-MΦ) is still poorly understood. This study aimed to elucidate the role of substrate stiffness in modulating the immunomodulatory properties of S-MΦ and their role in osteo-immunomodulation. Our results demonstrated that employing collagen-coated polyacrylamide hydrogels with varying stiffness values (18, 76, and 295 kPa) as model materials, the high-stiffness hydrogel (295 kPa) steered S-MΦs towards a pro-inflammatory M1 phenotype, while hydrogels with lower stiffness (18 and 76 kPa) promoted an anti-inflammatory M2 phenotype. The immune microenvironment created by S-MΦs promoted the bioactivities of senescent endothelial cells (S-ECs) and senescent bone marrow mesenchymal stem cells BMSCs (S-BMSCs). Furthermore, the M2 S-MΦs, particularly incubated on the 76 kPa hydrogel matrices, significantly enhanced the ability of angiogenesis of S-ECs and osteogenic differentiation of S-BMSCs, which are crucial and interrelated processes in bone healing. This modulation aided in reducing the accumulation of reactive oxygen species in S-ECs and S-BMSCs, thereby significantly contributing to the repair and regeneration of aged bone tissue.
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