Polyphenol-Mediated Electroactive Hydrogel with Armored Exosomes Delivery for Bone Regeneration

再生(生物学) 微泡 纳米技术 材料科学 细胞生物学 化学 生物 生物化学 小RNA 基因
作者
Jingcheng Zheng,Jiachen He,Jian Wu,Y. C. Yu,Yan Fu,Siwei Yin,King Ho Holden Li,Yining Li,Limin Cai,Yi Du,Xiong Lu,Chaoming Xie
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:19 (18): 17796-17812 被引量:25
标识
DOI:10.1021/acsnano.5c03256
摘要

Prolonged oxidative stress and reduced activity of mesenchymal stem cells are significant barriers to effective bone repair. Current therapeutic approaches often suffer from limited long-term efficacy due to inefficient exosome delivery and the degradation of biological materials. Here, we present an electroactive gelatin methacryloyl hydrogel incorporating a tannic acid-mediated conductive polypyrrole microfiber network and exosomes armored with a metal-polyphenol network, designed to mitigate chronic inflammation and enhance bone healing. The iron-tannic acid complex forms a protective coating on the surface of exosomes, shielding them from damage in inflammatory environments and promoting osteoblast differentiation. This is achieved by enabling exosomes to evade lysosomal degradation through the proton sponge effect. Additionally, the phenolic hydroxyl groups of tannic acid effectively scavenge reactive oxygen species at injury sites. By delivering electrical stimulation to mimic the native electrophysiological environment, the catechol-quinone redox balance is maintained, providing sustained antioxidant effects. In a rat bone defect model, this multifunctional hydrogel demonstrated robust activity for bone regeneration. These findings demonstrated the ability of this electroactive hydrogel system to enhance exosome delivery, provide long-term antioxidative activity, and promote osteogenic differentiation, offering a promising therapeutic platform for bone tissue engineering.
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
康心完成签到,获得积分10
刚刚
悦耳的石头完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
miemie66完成签到,获得积分10
1秒前
FYX完成签到,获得积分10
3秒前
欧阳月空完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
冷静剑成完成签到,获得积分10
3秒前
有点意思完成签到,获得积分10
4秒前
zzz完成签到,获得积分10
4秒前
syyy完成签到,获得积分10
4秒前
自然的人雄完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
yin发布了新的文献求助10
6秒前
康谨完成签到 ,获得积分10
6秒前
Awen07完成签到,获得积分10
6秒前
心有猛虎完成签到,获得积分10
7秒前
qqqxl完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
1111111111111完成签到,获得积分10
8秒前
可爱的函函应助biofresh采纳,获得10
8秒前
科研通AI6.1应助饱满的莛采纳,获得10
8秒前
hrrswh发布了新的文献求助10
9秒前
Tango完成签到,获得积分10
9秒前
常温可乐应助粟粟采纳,获得10
9秒前
糊涂的天思完成签到 ,获得积分10
11秒前
够苟发布了新的文献求助20
12秒前
江郁清完成签到,获得积分10
12秒前
风笑完成签到 ,获得积分10
12秒前
迅速的曼云完成签到,获得积分10
13秒前
酷酷李可爱婕完成签到 ,获得积分10
13秒前
kokuu完成签到 ,获得积分10
15秒前
cwx完成签到,获得积分10
16秒前
得己完成签到 ,获得积分10
17秒前
昏睡的白秋完成签到,获得积分10
17秒前
旎旎完成签到,获得积分10
17秒前
biogarfield完成签到,获得积分10
17秒前
YYGQ完成签到,获得积分10
18秒前
linfordlu完成签到,获得积分0
18秒前
xiaoxiao完成签到,获得积分10
18秒前
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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 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 6523287
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8316276
关于积分的说明 17794248
捐赠科研通 5625252
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2928182
邀请新用户注册赠送积分活动 1904907
关于科研通互助平台的介绍 1765054