已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Injectable polypeptide hydrogels via methionine modification for neural stem cell delivery

自愈水凝胶 神经干细胞 移植 血小板裂解物 材料科学 表面改性 生物医学工程 干细胞 化学 高分子化学 生物化学 细胞生物学 生物 体外 外科 医学 物理化学
作者
Alexander L. Wollenberg,Timothy M. O’Shea,Jae H. Kim,Anne Czechanski,Stephen A. Murray,Michael V. Sofroniew,Timothy J. Deming
出处
期刊:Biomaterials [Elsevier]
卷期号:178: 527-545 被引量:29
标识
DOI:10.1016/j.biomaterials.2018.03.057
摘要

Injectable hydrogels with tunable physiochemical and biological properties are potential tools for improving neural stem/progenitor cell (NSPC) transplantation to treat central nervous system (CNS) injury and disease. Here, we developed injectable diblock copolypeptide hydrogels (DCH) for NSPC transplantation that contain hydrophilic segments of modified l-methionine (Met). Multiple Met-based DCH were fabricated by post-polymerization modification of Met to various functional derivatives, and incorporation of different amino acid comonomers into hydrophilic segments. Met-based DCH assembled into self-healing hydrogels with concentration and composition dependent mechanical properties. Mechanical properties of non-ionic Met-sulfoxide formulations (DCHMO) were stable across diverse aqueous media while cationic formulations showed salt ion dependent stiffness reduction. Murine NSPC survival in DCHMO was equivalent to that of standard culture conditions, and sulfoxide functionality imparted cell non-fouling character. Within serum rich environments in vitro, DCHMO was superior at preserving NSPC stemness and multipotency compared to cell adhesive materials. NSPC in DCHMO injected into uninjured forebrain remained local and, after 4 weeks, exhibited an immature astroglial phenotype that integrated with host neural tissue and acted as cellular substrates that supported growth of host-derived axons. These findings demonstrate that Met-based DCH are suitable vehicles for further study of NSPC transplantation in CNS injury and disease models.
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
log完成签到 ,获得积分10
1秒前
2秒前
单薄水壶发布了新的文献求助10
2秒前
Nefelibata完成签到,获得积分10
4秒前
wmm完成签到 ,获得积分10
5秒前
十月发布了新的文献求助10
6秒前
远方完成签到,获得积分10
6秒前
莫名乐乐完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
你好完成签到 ,获得积分10
8秒前
leo0531完成签到,获得积分10
8秒前
叶子完成签到 ,获得积分10
8秒前
Limerencia完成签到,获得积分10
10秒前
火华完成签到 ,获得积分10
10秒前
Lucas应助spark810采纳,获得10
13秒前
十月完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
vimeid完成签到 ,获得积分10
14秒前
15秒前
leyellows完成签到 ,获得积分10
17秒前
111完成签到 ,获得积分10
20秒前
766465完成签到 ,获得积分10
23秒前
29秒前
光能使者完成签到,获得积分10
31秒前
三叔发布了新的文献求助10
34秒前
小二郎应助鸿宇采纳,获得10
36秒前
梦之凌云完成签到,获得积分0
38秒前
38秒前
小布瓜完成签到 ,获得积分10
40秒前
甜甜甜完成签到 ,获得积分10
41秒前
42秒前
Becky完成签到 ,获得积分10
45秒前
hggyt发布了新的文献求助10
46秒前
47秒前
July完成签到,获得积分10
49秒前
蟲先生完成签到 ,获得积分10
49秒前
放平心态发布了新的文献求助10
50秒前
HelloJoey发布了新的文献求助10
51秒前
丘比特应助笨笨采纳,获得10
51秒前
Yiy发布了新的文献求助10
54秒前
高分求助中
Impact of Mitophagy-Related Genes on the Diagnosis and Development of Esophageal Squamous Cell Carcinoma via Single-Cell RNA-seq Analysis and Machine Learning Algorithms 2000
How to Create Beauty: De Lairesse on the Theory and Practice of Making Art 1000
Gerard de Lairesse : an artist between stage and studio 670
大平正芳: 「戦後保守」とは何か 550
2019第三届中国LNG储运技术交流大会论文集 500
Contributo alla conoscenza del bifenile e dei suoi derivati. Nota XV. Passaggio dal sistema bifenilico a quello fluorenico 500
Multiscale Thermo-Hydro-Mechanics of Frozen Soil: Numerical Frameworks and Constitutive Models 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 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 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2997590
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2658175
关于积分的说明 7195602
捐赠科研通 2293401
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1215996
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 593413
版权声明 592849