亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Ultrasound-driven piezoelectric hydrogel enhances Schwann/neural stem cells Co-transplantation for spinal cord injury repair

脊髓损伤 材料科学 神经干细胞 移植 超声波 压电 生物医学工程 干细胞 脊髓 医学 外科 放射科 细胞生物学 复合材料 生物 精神科
作者
Haifeng Wang,Wencan Zhang,Yiming Ren,Jincheng Lu,Shen Liu,Liang Liu,Peng Zhang,Zhijian Wei,Dachuan Wang,Liang Chen
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier BV]
卷期号:253: 113842-113842 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2025.113842
摘要

• An innovative piezoelectric hydrogel-based platform is developed which integrates ultrasound-driven bioelectrical stimulation with co-delivery of NSCs/SCs. • Ultrasound-driven electrical stimulation can significantly promote the differentiation of NSCs into neurons, induce remyelination and enhanced neuronal synaptic remodeling. • This research establishes a paradigm-shifting approach that orchestrates biophysical (electrical) and biochemical (cellular) regulatory cues to reconstruct spinal cord circuitry. Spinal cord injury (SCI) remains a formidable clinical challenge due to the central nervous system’s limited regenerative capacity and the hostile microenvironment characterized by impaired axonal regeneration. Emerging therapeutic strategies employing co-transplantation of neural stem cells (NSCs) and Schwann cells (SCs) have shown promise through dual mechanisms of cellular replacement and neurotrophic factor delivery. However, suboptimal cell survival, incomplete neuronal differentiation, and the lack of endogenous electrophysiological cues persistently undermine therapeutic outcomes. To address these limitations, we developed an innovative piezoelectric hydrogel-based platform integrating ultrasound-driven bioelectrical stimulation with three-dimensional cellular co-delivery. This system leverages the unique properties of piezoelectric hydrogels to generate localized electrical fields under non-invasive ultrasound actuation, while simultaneously serving as a biomimetic scaffold for NSCs/SCs co-culture. In vitro analyses revealed that the piezoelectric stimulation significantly enhanced neuronal differentiation efficiency and promoted robust remyelination. In murine models of complete spinal cord transection, the synergistic system demonstrated multifaceted therapeutic effects: 1) enhanced NSCs-derived neuron survival, 2) increased synaptic density, and 3) accelerated motor function recovery. These findings establish a paradigm-shifting approach that orchestrates biophysical (electrical) and biochemical (cellular) regulatory cues to reconstruct spinal cord circuitry, offering new insights into developing multimodal neuroregenerative therapies for SCI.
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
11秒前
英勇宛筠发布了新的文献求助10
17秒前
Hayat应助科研通管家采纳,获得20
20秒前
Tang完成签到,获得积分10
26秒前
MchemG完成签到,获得积分0
36秒前
Wang完成签到 ,获得积分20
39秒前
默默的以柳完成签到,获得积分10
44秒前
57秒前
美丽的迎蕾完成签到,获得积分10
1分钟前
zzaqws发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI6.4应助zzaqws采纳,获得10
1分钟前
研友_VZG7GZ应助olive采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
1分钟前
olive发布了新的文献求助30
2分钟前
zzaqws发布了新的文献求助10
2分钟前
伶俐的一斩完成签到,获得积分10
2分钟前
王誉霖完成签到,获得积分10
2分钟前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Hayat应助科研通管家采纳,获得20
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
zzaqws完成签到,获得积分20
2分钟前
zzaqws关注了科研通微信公众号
2分钟前
羞涩的烨华完成签到,获得积分10
3分钟前
breeze完成签到,获得积分10
3分钟前
冷傲的怜寒完成签到,获得积分10
3分钟前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
颜靖仇完成签到,获得积分10
4分钟前
光亮豌豆完成签到,获得积分10
4分钟前
打打应助Mr采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
落后英姑完成签到,获得积分10
4分钟前
Mr发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
2233693633发布了新的文献求助10
4分钟前
懦弱的甜瓜完成签到,获得积分10
5分钟前
田様应助olive采纳,获得10
5分钟前
2233693633发布了新的文献求助10
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
The politics of sentencing reform in the context of U.S. mass incarceration 1000
基于非线性光纤环形镜的全保偏锁模激光器研究 800
Pulse width control of a 3-phase inverter with non sinusoidal phase voltages 777
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Research Methods for Applied Linguistics: A Practical Guide 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6407746
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8226789
关于积分的说明 17449277
捐赠科研通 5460481
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2885541
邀请新用户注册赠送积分活动 1861840
关于科研通互助平台的介绍 1701931