Multifunctional Nanomachinery for Enhancement of Bone Healing

核糖核酸 生物矿化 纳米技术 材料科学 仿生材料 生物物理学 生物 生物化学 基因 古生物学
作者
Min‐juan Shen,Chenyu Wang,Dongxiao Hao,Jia‐xin Hao,Yi‐fei Zhu,Xiaoxiao Han,Lige Tonggu,Jihua Chen,Kai Jiao,Franklin Tay,Li‐na Niu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:34 (9) 被引量:37
标识
DOI:10.1002/adma.202107924
摘要

The visionary idea that RNA adopts nonbiological roles in today's nanomaterial world has been nothing short of phenomenal. These RNA molecules have ample chemical functionality and self-assemble to form distinct nanostructures in response to external stimuli. They may be combined with inorganic materials to produce nanomachines that carry cargo to a target site in a controlled manner and respond dynamically to environmental changes. Comparable to biological cells, programmed RNA nanomachines have the potential to replicate bone healing in vitro. Here, an RNA-biomineral nanomachine is developed, which accomplishes intrafibrillar and extrafibrillar mineralization of collagen scaffolds to mimic bone formation in vitro. Molecular dynamics simulation indicates that noncovalent hydrogen bonding provides the energy source that initiates self-assembly of these nanomachines. Incorporation of the RNA-biomineral nanomachines into collagen scaffolds in vivo creates an osteoinductive microenvironment within a bone defect that is conducive to rapid biomineralization and osteogenesis. Addition of RNA-degrading enzymes into RNA-biomineral nanomachines further creates a stop signal that inhibits unwarranted bone formation in tissues. The potential of RNA in building functional nanostructures has been underestimated in the past. The concept of RNA-biomineral nanomachines participating in physiological processes may transform the nanoscopic world of life science.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
黎明完成签到,获得积分10
1秒前
王淳完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
san完成签到,获得积分10
2秒前
Amiee完成签到,获得积分10
4秒前
zxx完成签到 ,获得积分20
4秒前
WWW发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
MMM完成签到 ,获得积分10
6秒前
传奇3应助愤怒的小吴采纳,获得10
6秒前
9秒前
9秒前
彭于晏应助Xiaobo采纳,获得10
11秒前
千寒发布了新的文献求助30
12秒前
13秒前
2213sss发布了新的文献求助10
15秒前
Lix应助Lee采纳,获得10
16秒前
17秒前
ding应助可耐的听枫采纳,获得10
18秒前
18秒前
19秒前
唯梦发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
酷波er应助hyw010724采纳,获得10
19秒前
愉快书琴完成签到,获得积分10
21秒前
有机民工完成签到,获得积分10
21秒前
神雕侠发布了新的文献求助10
23秒前
大模型应助tuanheqi采纳,获得20
23秒前
星辰大海应助如意依秋采纳,获得10
23秒前
SWEETYXY发布了新的文献求助10
24秒前
搜集达人应助jigui采纳,获得10
24秒前
2799完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
pangboo完成签到 ,获得积分10
27秒前
2213sss完成签到,获得积分10
29秒前
29秒前
科目三应助唯梦采纳,获得10
30秒前
可耐的听枫完成签到,获得积分10
30秒前
高分求助中
LNG地下式貯槽指針(JGA指-107) 1000
LNG地上式貯槽指針 (JGA指 ; 108) 1000
Preparation and Characterization of Five Amino-Modified Hyper-Crosslinked Polymers and Performance Evaluation for Aged Transformer Oil Reclamation 700
LNG as a marine fuel—Safety and Operational Guidelines - Bunkering 560
How Stories Change Us A Developmental Science of Stories from Fiction and Real Life 500
九经直音韵母研究 500
Full waveform acoustic data processing 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 免疫学 细胞生物学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2933492
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2587715
关于积分的说明 6973624
捐赠科研通 2233890
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1186334
版权声明 589766
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 580809