Reinforced Blood-Derived Protein Hydrogels Enable Dual-Level Regulation of Bio-Physiochemical Microenvironments for Personalized Bone Regeneration with Remarkable Enhanced Efficacy

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作者
Sicong Ren,Xiaoduo Tang,Lijun Liu,Fanrong Meng,Xudong Yang,Nuo Li,Zhiying Zhang,Maierhaba Aimaijiang,Manxuan Liu,Xinchen Liu,Hanchi Wang,Huimin Huangfu,Huan Wang,Junhu Zhang,Daowei Li,Yanmin Zhou
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:22 (10): 3904-3913 被引量:18
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.2c00057
摘要

Physiological microenvironment engineering has shown great promise in combating a variety of diseases. Herein, we present the rational design of reinforced and injectable blood-derived protein hydrogels (PDA@SiO2-PRF) composed of platelet-rich fibrin (PRF), polydopamine (PDA), and SiO2 nanofibers that can act as dual-level regulators to engineer the microenvironment for personalized bone regeneration with high efficacy. From the biophysical level, PDA@SiO2-PRF with high stiffness can withstand the external loading and maintaining the space for bone regeneration in bone defects. Particularly, the reinforced structure of PDA@SiO2-PRF provides bone extracellular matrix (ECM)-like functions to stimulate osteoblast differentiation via Yes-associated protein (YAP) signaling pathway. From the biochemical level, the PDA component in PDA@SiO2-PRF hinders the fast degradation of PRF to release autologous growth factors in a sustained manner, providing sustained osteogenesis capacity. Overall, the present study offers a dual-level strategy for personalized bone regeneration by engineering the biophysiochemical microenvironment to realize enhanced osteogenesis efficacy.
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