本帖最后由 SunPBiotech 于 2021-3-25 15:59 編輯
近期,深圳大學(xué)黃鵬教授團(tuán)隊(duì)與上海九院Wang Xiansong教授團(tuán)隊(duì)在Advanced Fucntional Materials上發(fā)表題為“3D Printed Enzyme‐Functionalized Scaffold Facilitates Diabetic Bone Regeneration”的文章。
摘要:糖尿病(DM)患者遭受骨折的風(fēng)險(xiǎn)很高,并且骨愈合能力差。在臨床上沒有有效的療法可用于治療糖尿病性骨缺損。本文提出了一種3D打印的酶功能化支架,該支架具有多種生物活性,包括在糖尿病情況下的成骨作用,血管生成和抗炎作用。所準(zhǔn)備的多功能支架由藻酸鹽,葡萄糖氧化酶(GOx)和過氧化氫酶輔助的生物礦化磷酸鈣納米片(CaP @ CAT NSs)組成。支架內(nèi)的GOx可以通過將葡萄糖和氧氣催化為葡萄糖酸和過氧化氫(H 2 O 2)來緩解高血糖環(huán)境。兩者都產(chǎn)生H 2 O 2CaP @ CAT NSs可以清除DM中過量產(chǎn)生的H 2 O 2,而引發(fā)的低氧微環(huán)境則刺激新生血管形成。此外,CaP @ CAT NSs的摻入不僅增強(qiáng)了支架的機(jī)械性能,而且還通過降解的Ca 2+和PO 4 3-離子促進(jìn)了骨再生。出色的體外和體內(nèi)結(jié)果表明,酶功能化支架可以成為增強(qiáng)糖尿病條件下骨組織再生的有效策略,從而增強(qiáng)了多功能支架在糖尿病性骨再生中的潛力。
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2021-3-25 14:33 上傳
文章簡(jiǎn)述納米結(jié)構(gòu)的CaP由于其天然的類骨成分,高的比表面積,可控制的生物降解性和藥物負(fù)載能力而被廣泛用于骨組織再生。但是,制備方法需要嚴(yán)格的條件或引入有毒物質(zhì)。相反,仿生礦化方法可以提供一種溫和而“綠色”的過程,以借助生物分子直接合成具有復(fù)雜結(jié)構(gòu)的納米結(jié)構(gòu)CaP。在這項(xiàng)研究中,CAT被用作生物分子,并使用改良的生物礦化方法。成功制造了CaP @ CAT雜化物,該雜物被批準(zhǔn)為具有納米片形態(tài)的透鈣磷石相,而純CaP是具有微尺度的片狀。值得注意的是,CaP @ CAT NSs擁有H 2 O 2。清除能力并降低RAW 264.7巨噬細(xì)胞的炎性基因表達(dá)(TNF-α,IL-1β),表明CaP @ CAT NSs可以用作抗氧化劑來治療糖尿病條件下產(chǎn)生的ROS。此外,在3D打印的Alg支架中引入CaP MS和CaP @ CAT NSs顯著增強(qiáng)了支架的機(jī)械性能,特別是對(duì)于3D打印的Alg / CaP @ CAT支架,與純的支架相比,其抗壓強(qiáng)度提高了1.53倍Alg支架。盡管3D打印的Alg / CaP @ CAT支架顯示出均勻的大孔結(jié)構(gòu),高機(jī)械性能和H 2 O 2 清除活性使它們成為用于糖尿病骨再生的最先進(jìn)的多功能支架,在糖尿病缺損區(qū)域中持續(xù)的高血糖環(huán)境更加令人關(guān)注。 DM患者患有胰島素功能不全/抵抗,并以高血糖為特征。高血糖環(huán)境以多種方式顯著影響骨相關(guān)細(xì)胞。據(jù)報(bào)道,高濃度的葡萄糖會(huì)抑制成骨細(xì)胞的增殖和分化,降低骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞的成骨潛能,和脂肪組織衍生的間質(zhì)干細(xì)胞。因此,降低糖尿病性骨缺損中的葡萄糖濃度將對(duì)骨再生非常有益。為了降低糖尿病性骨缺損中的血糖水平,本研究應(yīng)用了GOx,它可以特異性和有效地進(jìn)行葡萄糖的催化氧化。通過簡(jiǎn)單地將GOx固定在Alg水凝膠中,制備了Alg / GOx / CaP @ CAT支架。觀察到葡萄糖持續(xù)下降,這進(jìn)一步促進(jìn)了rBMSC的增殖和成骨分化。值得一提的是,GOx和CAT的級(jí)聯(lián)反應(yīng)不僅可以加速葡萄糖的消耗,而且可以將H 2 O 2抑制在安全范圍內(nèi)(小于30 μm)。 除了成骨作用,血管化在骨重建過程中也起著關(guān)鍵作用。先前的研究表明,具有血管生成活性的支架可以刺激缺損部位更多的骨形成。已經(jīng)探索了各種方法,例如加載血管生成劑或創(chuàng)建血管化的微管。另一種簡(jiǎn)單的血管化策略是構(gòu)建低氧微環(huán)境,該環(huán)境能夠激活HIF-1α并刺激血管化。本研究表明,級(jí)聯(lián)反應(yīng)可以使O 2持續(xù)消耗導(dǎo)致無需添加其他藥物即可直接在糖尿病性骨缺損中產(chǎn)生低氧微環(huán)境。在3D打印的Alg / GOx / CaP @ CAT支架上,HUVEC的血管生成基因(CD31,VEGF,HIF-1α,BFGF)表達(dá)明顯上調(diào),證實(shí)了3D打印的Alg / GOx / CaP @ CAT支架非常適合DM條件下的血管化骨再生。 為了進(jìn)一步評(píng)估DM條件下3D打印的Alg / GOx / CaP @ CAT支架的體內(nèi)骨骼再生。由于T2DM占了DM病例的90%以上,因此建立了T2DM中的大鼠顱骨骨缺損模型。如預(yù)期的那樣,結(jié)果顯示,與其他支架相比,Alg / GOx / CaP @ CAT支架中有更多的新骨形成,并且具有更好的成骨性,血管生成和抗炎生物活性。因此,通過將酶誘導(dǎo)的級(jí)聯(lián)反應(yīng)與3D打印的骨組織工程支架相結(jié)合,開發(fā)了一種具有增強(qiáng)治療功效的多功能支架,專門用于糖尿病骨再生。
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打印支架各種性能表征
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免疫熒光分析
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體內(nèi)動(dòng)物實(shí)驗(yàn) 參考文獻(xiàn)3D Printed Enzyme‐Functionalized Scaffold Facilitates Diabetic Bone Regeneration[J]. Advanced Functional Materials, 2021. https://doi.org/10.1002/adfm.202101372
文章來源:微信公眾號(hào) 上普生物
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