Development of an Injectable Biphasic Hyaluronic Acid‐Based Hydrogel With Stress Relaxation Properties for Cartilage Regeneration

自愈水凝胶 软骨发生 透明质酸 再生(生物学) 透明软骨 材料科学 软骨 应力松弛 生物相容性 生物医学工程 肿胀 的 组织工程 生物物理学 关节软骨 复合材料 解剖 高分子化学 骨关节炎 细胞生物学 蠕动 替代医学 冶金 病理 医学 生物
作者
Han‐Sem Kim,Chengji Li,Sung‐Min Park,Kyung Wook Kim,Ji‐Hun Mo,Guang‐Zhen Jin,Hae‐Hyoung Lee,Hae‐Won Kim,Ueon Sang Shin,Jung‐Hwan Lee
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:13 (18) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/adhm.202400043
摘要

Biomimetic stress-relaxing hydrogels with reversible crosslinks attract significant attention for stem cell tissue regeneration compared with elastic hydrogels. However, stress-relaxing hyaluronic acid (HA)-based hydrogels fabricated using conventional technologies lack stability, biocompatibility, and mechanical tunability. Here, it is aimed to address these challenges by incorporating calcium or phosphate components into the HA backbone, which allows reversible crosslinking of HA with alginate to form interpenetrating networks, offering stability and mechanical tunability for mimicking cartilage. Diverse stress-relaxing hydrogels (τ1/2; SR50, 60-2000 s) are successfully prepared at ≈3 kPa stiffness with self-healing and shear-thinning abilities, favoring hydrogel injection. In vitro cell experiments with RNA sequencing analysis demonstrate that hydrogels tune chondrogenesis in a biphasic manner (hyaline or calcified) depending on the stress-relaxation properties and phosphate components. In vivo studies confirm the potential for biphasic chondrogenesis. These results indicate that the proposed stress-relaxing HA-based hydrogel with biphasic chondrogenesis (hyaline or calcified) is a promising material for cartilage regeneration.

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
刚刚
顾矜应助执着的以晴采纳,获得10
刚刚
jing发布了新的文献求助10
1秒前
红颜如梦发布了新的文献求助10
1秒前
天真豪发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
兔子发布了新的文献求助10
2秒前
英俊的铭应助美好理理采纳,获得10
2秒前
聪明蛋挞发布了新的文献求助10
2秒前
renyi完成签到,获得积分10
2秒前
Yucsh书慧123完成签到,获得积分10
2秒前
junjunbear完成签到,获得积分10
2秒前
魁梧的人达完成签到,获得积分10
4秒前
黄任行完成签到,获得积分10
4秒前
所所应助lessio采纳,获得10
4秒前
Ava应助榶七七采纳,获得10
4秒前
4秒前
Mushroom007完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
小马甲应助123采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
哇哇哇完成签到,获得积分10
6秒前
大模型应助LF采纳,获得10
7秒前
7秒前
小李李李李李给小李李李李李的求助进行了留言
7秒前
deletelzr完成签到,获得积分10
7秒前
烟花应助迅速的星月采纳,获得10
7秒前
xiaoying完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
8秒前
8秒前
搬砖人完成签到,获得积分10
8秒前
称心誉发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
梦or夢发布了新的文献求助10
9秒前
共享精神应助guohuameike采纳,获得10
10秒前
10秒前
lai完成签到 ,获得积分10
11秒前
干净凌雪完成签到,获得积分10
11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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6039493
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7769519
关于积分的说明 16226592
捐赠科研通 5185413
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2774985
邀请新用户注册赠送积分活动 1757794
关于科研通互助平台的介绍 1641919