來源: EngineeringForLife
通過雙酪氨酸鍵交聯的絲素蛋白水凝膠是透明的彈性結構,在再生醫(yī)學應用中具有巨大的潛力。在本研究中,證實了一種新的可見光介導的光氧化還原系統(tǒng),用于絲素蛋白中雙酪氨酸鍵的形成,克服了目前傳統(tǒng)基于酶交聯的主要局限性。該系統(tǒng)可快速交聯絲素蛋白(<1 min),使細胞以更高的細胞密度(1500萬個細胞/mL)包裹,同時保持較高的細胞存活率(>80%)。與酶促交聯過程中經歷自發(fā)躍遷向較硬、富含β-sheet網絡轉換不同,光交聯的絲素水凝膠展現了更為穩(wěn)定的力學性能。這些水凝膠也支持人類關節(jié)軟骨細胞的長期培養(yǎng),具有良好的軟骨組織形成。該系統(tǒng)還促成了在蛋白結構上沒有經過化學修飾或流變添加劑的情況下,生物制造絲素蛋白的首次演示。應用這套光交聯系統(tǒng),有著復雜、有序、漸變架構,且具有高精度(40 μm)的載細胞結構被打印了出來,這用傳統(tǒng)的酶促交聯系統(tǒng)并不能實現。綜上所述,這項工作顯示了一種新交聯方法的巨大潛力,這種方法可用于制造彈性絲素水凝膠,并可應用于生物制造和組織再生。
相關論文“Rapid Photocrosslinking of Silk Hydrogels with High Cell Density and Enhanced Shape Fidelity”發(fā)表于“Advanced Healthcare Materials”雜志,新西蘭奧塔哥大學KhoonS. Lim博士與澳大利亞新南威爾士大學Jelena Rnjak-Kovacina博士為共同通訊,第一作者為Xiaolin Cui。
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2020-3-27 14:32 上傳
圖1 兩種交聯方式:辣根過氧化物酶/過氧化氫(HRP/H2O2)酶促交聯,釕/過硫酸鈉(Ru/SPS)可見光交聯,通過形成雙酪氨酸鍵來構建絲素蛋白水凝膠的原理
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圖2 絲素蛋白的性質
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圖3 載高細胞密度的人關節(jié)軟骨細胞(HACs)的絲素蛋白水凝膠長期培養(yǎng)結果
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圖4 載HAC的光交聯絲素蛋白水凝膠的軟骨分化
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圖5 對分泌的細胞外基質(ECM)的免疫組織化學分析
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圖6 絲素蛋白水凝膠中HAC的相關基因表達
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圖7 用普朗尼克F-127做犧牲材料制備絲素蛋白水凝膠
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圖8 用犧牲材料F-127 3D打印光交聯絲素蛋白水凝膠
論文鏈接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adhm.201901667
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