Multifunctional Biodegradable Conductive Hydrogel Regulating Microenvironment for Stem Cell Therapy Enhances the Nerve Tissue Repair

自愈水凝胶 再生(生物学) 去细胞化 组织工程 材料科学 细胞外基质 神经组织工程 脚手架 细胞生物学 明胶 血管生成 干细胞 再生医学 周围神经损伤 神经导管 纳米技术 生物医学工程 化学 癌症研究 生物 医学 生物化学 高分子化学
作者
Chao Xu,Ping Wu,Kun Yang,Congpu Mu,Binbin Li,Xiaokun Li,Zhouguang Wang,Zhongyuan Liu,Xinyu Wang,Zhiqiang Luo
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (23) 被引量:25
标识
DOI:10.1002/smll.202309793
摘要

Abstract The nerve guidance conduits incorporated with stem cells, which can differentiate into the Schwann cells (SCs) to facilitate myelination, shows great promise for repairing the severe peripheral nerve injury. The innovation of advanced hydrogel materials encapsulating stem cells, is highly demanded for generating supportive scaffolds and adaptive microenvironment for nerve regeneration. Herein, this work demonstrates a novel strategy in regulating regenerative microenvironment for peripheral nerve repair with a biodegradable conductive hydrogel scaffold, which can offer multifunctional capabilities in immune regulation, enhancing angiogenesis, driving SCs differentiation, and promoting axon regrowth. The biodegradable conductive hydrogel is constructed by incorporation of polydopamine‐modified silicon phosphorus (SiP@PDA) nanosheets into a mixture of methacryloyl gelatin and decellularized extracellular matrix (GelMA/ECM). The biomimetic electrical microenvironment performs an efficacious strategy to facilitate macrophage polarization toward a pro‐healing phenotype (M2), meanwhile the conductive hydrogel supports vascularization in regenerated tissue through sustained Si element release. Furthermore, the MSCs 3D‐cultured in GelMA/ECM‐SiP@PDA conductive hydrogel exhibits significantly increased expression of genes associated with SC‐like cell differentiation, thus facilitating the myelination and axonal regeneration. Collectively, both the in vitro and in vivo studies demonstrates that the rationally designed biodegradable multifunctional hydrogel significantly enhances nerve tissues 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
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
1秒前
古药发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
jinzhen发布了新的文献求助10
3秒前
尽快毕业完成签到 ,获得积分10
3秒前
pt完成签到 ,获得积分10
3秒前
5秒前
5秒前
zbw发布了新的文献求助10
5秒前
三号技师发布了新的文献求助30
7秒前
7秒前
7秒前
Lorain发布了新的文献求助10
7秒前
丘比特应助迅速的八宝粥采纳,获得10
8秒前
清爽老九应助chess拌麦粒采纳,获得20
8秒前
sunshine完成签到,获得积分10
9秒前
古药完成签到,获得积分10
10秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
10秒前
11秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
11秒前
小天发布了新的文献求助30
12秒前
大个应助Lorain采纳,获得10
12秒前
干净山柳发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
酷波er应助zcl采纳,获得10
16秒前
冷烟浮完成签到 ,获得积分10
17秒前
12发布了新的文献求助30
17秒前
holy完成签到,获得积分10
18秒前
三号技师完成签到,获得积分10
18秒前
陈佳发布了新的文献求助10
19秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 300
Platinum-group elements : mineralogy, geology, recovery 260
Geopora asiatica sp. nov. from Pakistan 230
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3780569
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3326080
关于积分的说明 10225440
捐赠科研通 3041148
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1669215
邀请新用户注册赠送积分活动 799028
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758669