La-Doped mesoporous calcium silicate/chitosan scaffolds for bone tissue engineering

钙 体内 化学 硅酸钙 壳聚糖 介孔材料 体外 组织工程 再生(生物学) 生物医学工程 生物物理学 材料科学 细胞生物学 生物化学 生物 复合材料 医学 生物技术 催化作用 有机化学
作者
Xiaoyuan Peng,Min Hu,Fang Liao,Fan Yang,Qinfei Ke,Yaping Guo,Zhenhong Zhu
出处
期刊:Biomaterials Science [Royal Society of Chemistry]
卷期号:7 (4): 1565-1573 被引量:67
标识
DOI:10.1039/c8bm01498a
摘要

Trace rare earth elements such as lanthanum (La) regulated effectively bone tissue performances; however, the underlying mechanism remains unknown. In order to accelerate bone defects especially in patients with osteoporosis or other metabolic diseases, we firstly constructed lanthanum-doped mesoporous calcium silicate/chitosan (La-MCS/CTS) scaffolds by freeze-drying technology. During the freeze-drying procedure, three-dimensional macropores were produced within the La-MCS/CTS scaffolds by using ice crystals as templates, and the La-MCS nanoparticles were distributed on the macropore walls. The hierarchically porous structures and biocompatible components contributed to the adhesion, spreading and proliferation of rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells (rBMSCs), and accelerated the in-growth of new bone tissues. Particularly, the La3+ ions in the bone scaffolds remarkably induced the osteogenic differentiation of rBMSCs via the activation of the TGF signal pathway. A critical-sized calvarial-defect rat model further revealed that the La-MCS/CTS scaffolds significantly promoted new bone regeneration as compared with pure MCS/CTS scaffolds. In conclusion, the La-MCS/CTS scaffold showed the prominent ability in osteogenesis and bone regeneration, which showed its application potential for bone defect therapy.
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