Injectable silk sericin scaffolds with programmable shape-memory property and neuro-differentiation-promoting activity for individualized brain repair of severe ischemic stroke

材料科学 生物医学工程 形状记忆合金 自愈水凝胶 冲程(发动机) 间充质干细胞 脚手架 丝绸 医学 病理 复合材料 机械工程 工程类 高分子化学
作者
Jian Wang,Xiaolin Li,Yu Song,Qiangfei Su,Xiakeerzhati Xiaohalati,Wen Yang,Luming Xu,Bo Cai,Guobin Wang,Zheng Wang,Lin Wang
出处
期刊:Bioactive Materials [Elsevier]
卷期号:6 (7): 1988-1999 被引量:55
标识
DOI:10.1016/j.bioactmat.2020.12.017
摘要

Severe ischemic stroke damages neuronal tissue, forming irregular-shaped stroke cavities devoid of supporting structure. Implanting biomaterials to provide structural and functional support is thought to favor ingrowth of regenerated neuronal networks. Injectable hydrogels capable of in situ gelation are often utilized for stroke repair, but challenged by incomplete gelation and imprecise control over end-macrostructure. Injectable shape-memory scaffolds might overcome these limitations, but are not explored for stroke repair. Here, we report an injectable, photoluminescent, carbon-nanotubes-doped sericin scaffold (CNTs-SS) with programmable shape-memory property. By adjusting CNTs' concentrations, CNTs-SS' recovery dynamics can be mathematically calculated at the scale of seconds, and its shapes can be pre-designed to precisely match any irregular-shaped cavities. Using a preclinical stroke model, we show that CNTs-SS with the customized shape is successfully injected into the cavity and recovers its pre-designed shape to well fit the cavity. Notably, CNTs-SS' near-infrared photoluminescence enables non-invasive, real-time tracking after in vivo implantation. Moreover, as a cell carrier, CNTs-SS not only deliver bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) into brain tissues, but also functionally promote their neuronal differentiation. Together, we for the first time demonstrate the feasibility of applying injectable shape-memory scaffolds for stroke repair, paving the way for personalized stroke repair.
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