Engineered Living Oriented Electrospun Fibers Regulate Stem Cell Para‐Secretion and Differentiation to Promote Spinal Cord Repair

干细胞 细胞生物学 炎症 间充质干细胞 脊髓损伤 神经营养因子 纳米纤维 脑源性神经营养因子 免疫学 材料科学 生物 神经科学 医学 脊髓 纳米技术 内科学 受体
作者
Jingzhi Xu,Kun Xi,Jincheng Tang,Juan Wang,Yunkai Tang,Liang Wu,Yichang Xu,Zonghan Xu,Liang Chen,Wenguo Cui,Yong Gu
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:12 (9): e2202785-e2202785 被引量:16
标识
DOI:10.1002/adhm.202202785
摘要

Abstract Living biomaterials directly couple with live cells to synthesize functional molecules and respond to dynamic environments, allowing the design, construction and application of next generation composite materials. Improving the coordination and communication between artificial materials and living cells is essential. In this study, collagen self‐assembly and micro‐sol electrospinning techniques are used to prepare oriented living fiber bundles that can increase the transplantation rate of stem cells in the early stages of inflammation, indirectly enhancing the dynamic regulation of stem cells during inflammation. Additionally, brain‐derived neurotrophic factor (BDNF) contained in the fiber can improve the differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) into neurons once the inflammatory storm subsides. The living oriented fiber bundles fully simulate the 3D structure of the central nervous system, activate integrin β 1, promote the growth and adhesion of stem cells in the acute stage of inflammation, upregulate anti‐inflammatory genes by more than twofold via BMSCs in response to inflammation, and stably release BDNF for up to 4 weeks post‐inflammation storm subsidence. Finally, the BDNF induces the differentiation of BMSCs to neurons by enhancing the expression of neural‐related genes, which enables the recovery of neurological functions in the later stages of spinal cord injury.
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