Sodium alginate hydrogels co-encapsulated with cell free fat extract-loaded core-shell nanofibers and menstrual blood stem cells derived exosomes for acceleration of articular cartilage regeneration

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作者
Hongtao Zhang,Jingchuan Yan,Wei Ma,Lin Li,Younes Pilehvar‐Soltanahmadi,Nosratollah Zarghami,Lizhuo Liang,Kui Xu,Xiaoping Zhang,Yan Kang,Hua Long,Bo Liao
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier]
卷期号:: 135851-135851
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.135851
摘要

This study presents a novel scaffold system comprising sodium alginate hydrogels (SAh) co-encapsulated with cell-free fat extract (CEFFE)-loaded core-shell nanofibers (NFs) and menstrual blood stem cell-derived exosomes (EXOs). The scaffold integrates the regenerative potential of EXOs and CFFFE, offering a multifaceted strategy for promoting articular cartilage repair. Coaxially electrospun core-shell NFs exhibited successful encapsulation of CEFFE and seamless integration into the SAh matrix. Structural modifications induced by the incorporation of CEFFE-NFs enhanced hydrogel porosity, mechanical strength, and degradation kinetics, facilitating cell adhesion, proliferation, and tissue ingrowth. The release kinetics of growth factors from the composite scaffold demonstrated sustained and controlled release profiles, essential for optimal tissue regeneration. In vitro studies revealed high cell viability, enhanced chondrocyte proliferation, and migration in the presence of EXOs/CEFFE-NFs@SAh composite scaffolds. Additionally, in vivo experiments demonstrated significant cartilage regeneration, with the composite scaffold outperforming controls in promoting hyaline cartilage formation and defect bridging. Overall, this study underscores the potential of EXOs and CEFFE-NFs integrated into SAh matrices for enhancing chondrocyte viability, proliferation, migration, and ultimately, articular cartilage regeneration. Future research directions may focus on elucidating underlying mechanisms and conducting long-term in vivo studies to validate clinical applicability and scalability.
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