pH-responsive, self-sculptured Mg/PLGA composite microfibers for accelerated revascularization and soft tissue regeneration

PLGA公司 超细纤维 血管生成 生物医学工程 再生(生物学) 材料科学 脐静脉 伤口愈合 复合数 组织工程 化学 纳米技术 细胞生物学 外科 复合材料 医学 体外 癌症研究 生物化学 生物 纳米颗粒
作者
Xianli Wang,Xiaoyu Li,Nannan Gu,Yi Shao,Yunfei Guo,Yongji Deng,Chenglin Chu,Feng Xue,Liqu Huang,Li Tao,Jing Bai
出处
期刊:Biomaterials advances [Elsevier BV]
卷期号:158: 213767-213767 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.bioadv.2024.213767
摘要

Biodegradable Mg/polymer composite fibers offer a promising therapeutic option for tissue injury because of bioactive Mg2+ and biomimetic microstructure. However, current studies are limited to the contribution of Mg2+ and the single microstructure. In this study, we designed Mg/poly (lactic-co-glycolic acid) (Mg/PLGA) composite microfibers that significantly enhanced angiogenesis and tissue regeneration synergistically by Mg2+ and self-sculptured microstructure, due to spontaneous in situ microphase separation in response to the weakly alkaline microenvironment. Our composite microfiber patch exhibited superior performance in the adhesion, spreading, and angiogenesis functions of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) due to the joint contribution of the hierarchically porous microstructure and Mg2+. Genomics and proteomics analyses revealed that the Mg/PLGA composite microfibers activated the cell focal adhesion and angiogenesis-related signaling pathways. Furthermore, the repair of typical soft tissue defects, including refractory urethral wounds and easily healed skin wounds, validated that our Mg/PLGA composite microfiber patch could provide favorable surface topography and ions microenvironment for tissue infiltration and accelerated revascularization. It could cause rapid urethral tissue regeneration and recovery of rabbit urethral function within 6 weeks and accelerate rat skin wound closure within 16 days. This work provides new insight into soft tissue regeneration through the bioactive alkaline substance/block copolymer composites interactions.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
悦耳的天亦完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
西西弗斯发布了新的文献求助10
1秒前
科研废物发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
秀丽百招发布了新的文献求助10
2秒前
伪善发布了新的文献求助10
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
yanglina062完成签到,获得积分10
3秒前
李爱国应助唠叨的锦程采纳,获得10
3秒前
刘雯完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
5秒前
5秒前
wks666666完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
嘟嘟嘟嘟完成签到 ,获得积分10
6秒前
nozero给KJ的求助进行了留言
6秒前
8秒前
匡佐英发布了新的文献求助10
8秒前
小熊发布了新的文献求助10
8秒前
kk发布了新的文献求助10
9秒前
淳于语海完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
10秒前
ding应助奋斗藏花采纳,获得10
10秒前
机智的皮皮虾完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
深情安青应助苗轩采纳,获得10
11秒前
共享精神应助上好佳采纳,获得10
11秒前
12秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
12秒前
bzg发布了新的文献求助10
13秒前
咿咿呀呀发布了新的文献求助50
13秒前
14秒前
小苑完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
开朗筮发布了新的文献求助10
16秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
Walter Gilbert: Selected Works 500
An Annotated Checklist of Dinosaur Species by Continent 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3658707
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3220706
关于积分的说明 9737132
捐赠科研通 2929876
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1604142
邀请新用户注册赠送积分活动 757000
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 734269