A strategy for mechanically integrating robust Hydrogel-Tissue hybrid to promote the anti-calcification and endothelialization of bioprosthetic heart valve

戊二醛 钙化 心脏瓣膜 生物医学工程 化学 自愈水凝胶 聚乙烯醇 组织工程 外科 高分子化学 病理 医学 色谱法 有机化学
作者
Haoshuang Wu,Nuoya Chen,Tiantian Zheng,Li Li,Mengyue Hu,Yumei Qin,Gaoyang Guo,Yang Li,Yunbing Wang
出处
期刊:Regenerative Biomaterials [Oxford University Press]
卷期号:11 被引量:5
标识
DOI:10.1093/rb/rbae003
摘要

Abstract Bioprosthetic heart valve (BHV) replacement has been the predominant treatment for severe heart valve diseases over decades. Most clinically available BHVs are crosslinked by glutaraldehyde (GLUT), while the high toxicity of residual GLUT could initiate calcification, severe thrombosis, and delayed endothelialization. Here, we construed a mechanically integrating robust hydrogel-tissue hybrid to improve the performance of BHVs. In particular, recombinant humanized collagen type III (rhCOLIII), which was precisely customized with anti-coagulant and pro-endothelialization bioactivity, was first incorporated into the polyvinyl alcohol (PVA)-based hydrogel via hydrogen bond interactions. Then, tannic acid was introduced to enhance the mechanical performance of PVA-based hydrogel and interfacial bonding between the hydrogel layer and bio-derived tissue due to the strong affinity for a wide range of substrates. In vitro and in vivo experimental results confirmed that the GLUT-crosslinked BHVs modified by the robust PVA-based hydrogel embedded rhCOLIII and TA possessed long-term anti-coagulant, accelerated endothelialization, mild inflammatory response and anti-calcification properties. Therefore, our mechanically integrating robust hydrogel-tissue hybrid strategy showed the potential to enhance the service function and prolong the service life of the BHVs after implantation.
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