Electrospun Fiber Scaffolds for Engineering Glial Cell Behavior to Promote Neural Regeneration

纳米地形 再生(生物学) 神经组织工程 组织工程 胶质瘢痕 神经再生 静电纺丝 材料科学 神经系统 中枢神经系统 细胞生物学 生物医学工程 纳米技术 神经科学 星形胶质细胞 生物 医学 聚合物 复合材料
作者
Devan L. Puhl,Jessica L. Funnell,Derek W. Nelson,Manoj K. Gottipati,Ryan J. Gilbert
出处
期刊:Bioengineering [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:8 (1): 4-4 被引量:36
标识
DOI:10.3390/bioengineering8010004
摘要

Electrospinning is a fabrication technique used to produce nano- or micro- diameter fibers to generate biocompatible, biodegradable scaffolds for tissue engineering applications. Electrospun fiber scaffolds are advantageous for neural regeneration because they mimic the structure of the nervous system extracellular matrix and provide contact guidance for regenerating axons. Glia are non-neuronal regulatory cells that maintain homeostasis in the healthy nervous system and regulate regeneration in the injured nervous system. Electrospun fiber scaffolds offer a wide range of characteristics, such as fiber alignment, diameter, surface nanotopography, and surface chemistry that can be engineered to achieve a desired glial cell response to injury. Further, electrospun fibers can be loaded with drugs, nucleic acids, or proteins to provide the local, sustained release of such therapeutics to alter glial cell phenotype to better support regeneration. This review provides the first comprehensive overview of how electrospun fiber alignment, diameter, surface nanotopography, surface functionalization, and therapeutic delivery affect Schwann cells in the peripheral nervous system and astrocytes, oligodendrocytes, and microglia in the central nervous system both in vitro and in vivo. The information presented can be used to design and optimize electrospun fiber scaffolds to target glial cell response to mitigate nervous system injury and improve regeneration.

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
刚刚
拥梦发布了新的文献求助10
1秒前
巧可脆脆发布了新的文献求助10
2秒前
听风完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
4秒前
4秒前
4秒前
科研狂魔应助灰木采纳,获得10
6秒前
通行证发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
糊涂的剑完成签到,获得积分10
11秒前
yeziyang发布了新的文献求助10
11秒前
cherry完成签到,获得积分10
12秒前
科研通AI5应助文艺的紫萍采纳,获得10
13秒前
糊涂的剑发布了新的文献求助10
13秒前
万能图书馆应助wangxiaoyu采纳,获得10
14秒前
aaaabc完成签到 ,获得积分10
17秒前
诚心的剑完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
19秒前
Ava应助糊涂的剑采纳,获得10
19秒前
科研通AI5应助天真的丹亦采纳,获得10
19秒前
zzz发布了新的文献求助10
20秒前
math-naive完成签到,获得积分10
20秒前
领导范儿应助阿越采纳,获得10
20秒前
香菜卷煎饼完成签到,获得积分10
20秒前
Hello应助猪猪hero采纳,获得10
21秒前
bjglp完成签到,获得积分10
21秒前
yeziyang完成签到,获得积分10
22秒前
小太阳完成签到,获得积分10
22秒前
23秒前
夏洛克发布了新的文献求助10
24秒前
CQ完成签到,获得积分10
24秒前
卿莞尔发布了新的文献求助10
24秒前
24秒前
25秒前
雪妮儿完成签到,获得积分10
27秒前
小太阳发布了新的文献求助10
28秒前
ding应助syfsyfsyf采纳,获得10
29秒前
高分求助中
Mass producing individuality 600
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
非光滑分析与控制理论 500
Разработка метода ускоренного контроля качества электрохромных устройств 500
A Combined Chronic Toxicity and Carcinogenicity Study of ε-Polylysine in the Rat 400
Advances in Underwater Acoustics, Structural Acoustics, and Computational Methodologies 300
Effect of clapping movement with groove rhythm on executive function: focusing on audiomotor entrainment 200
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 3826600
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3368946
关于积分的说明 10452907
捐赠科研通 3088451
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1699146
邀请新用户注册赠送积分活动 817272
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 770136