Sci Rep:基于干细胞介导的骨生成快速形成矿化骨组织的仿生基质
2018-10-04 MedSci MedSci原创
骨折后的骨再生依赖于自体和同种异体骨移植。然而,大多数骨折群体是骨质量差的老年人,伴随着对骨形成和矿化至关重要的基质蛋白的损失和/或改变。同种异体移植物受到相同的限制并且具有延迟愈合、感染、免疫排斥和最终骨折的风险。在这项工作中,我们应用协同仿生策略来开发快速形成骨组织的基质,这是承重骨骼骨折愈合的一个关键方面。使用两种关键基质蛋白——骨钙蛋白(OC)和/或骨桥蛋白(OPN)增强的胶原基质,通过增
骨折后的骨再生依赖于自体和同种异体骨移植。然而,大多数骨折群体是骨质量差的老年人,伴随着对骨形成和矿化至关重要的基质蛋白的损失和/或改变。同种异体移植物受到相同的限制并且具有延迟愈合、感染、免疫排斥和最终骨折的风险。
在这项工作中,我们应用协同仿生策略来开发快速形成骨组织的基质,这是承重骨骼骨折愈合的一个关键方面。使用两种关键基质蛋白——骨钙蛋白(OC)和/或骨桥蛋白(OPN)增强的胶原基质,通过增加间充质干/基质细胞(MSC)增殖,加速成骨分化,增强血管生成来增加合成骨基质的速率和数量。从各种人体组织来源(骨髓,脂肪和脐带)获得的MSCs持续的骨形成反应。在临界尺寸缺陷兔长骨模型中OC/OPN矿化支架的体内评估未显示骨组织形成时的任何异物反应。
我们展示了一种新的仿生策略,可快速形成矿化骨组织,并通过多种来源的MSCs确保持续的骨形成反应,从而有助于更快的患者恢复和治疗衰老和患病人群中的非愈合骨折。无细胞仿生基质从MSCs获得骨再生反应,从多种组织来源获得,可以用于各种支架,且其获取广泛。
原始出处:
Marta S. Carvalho, Atharva A. Poundarik, et al.,感染、免疫排斥和最终骨折的风险。 在这项工作中,我们应用协同仿生策略来开发快速形成骨组织的基质,这是承重骨骼骨折愈合的一个关键方面。使用两种关键基质蛋白——骨钙蛋白(OC)和/或骨桥蛋白(OPN)增强的胶原基质,通过增加间充质干/基质细胞(MSC)增殖,加速成骨分化,增强血管生成来增加合成骨基质的速率和数量。从各种人体组织来源(骨髓,脂肪和脐带)获得的MSCs持续的骨形成反应。在临界尺寸缺陷兔长骨模型中OC/OPN矿化支架的体内评估未显示骨组织形成时的任何异物反应。 我们展示了一种新的仿生策略,可快速形成矿化骨组织,并通过多种来源的MSCs确保持续的骨形成反应,从而有助于更快的患者恢复和治疗衰老和患病人群中的非愈合骨折。无细胞仿生基质从MSCs获得骨再生反应,从多种组织来源获得,可以用于各种支架,且其获取广泛。 原始出处: Marta S. Carvalho, Atharva A. Poundarik, et al., Biomimetic matrices for rapidly forming mineralized bone tissue based on stem cell-mediated osteogenesis. Sci Rep. 2018; 8: 14388." target="_blank"> Biomimetic matrices for rapidly forming mineralized bone tissue based on stem cell-mediated osteogenesis. Sci Rep. 2018; 8: 14388.
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