Delivery of miRNAs Using Porous Silicon Nanoparticles Incorporated into 3D Hydrogels Enhances MSC Osteogenesis by Modulation of Fatty Acid Signalling and Silicon Degradation

多孔硅 自愈水凝胶 降级(电信) 材料科学 化学 小RNA 纳米颗粒 纳米技术 生物化学 光电子学 高分子化学 工程类 电子工程 基因
作者
Surakshya Shrestha,Terence Tieu,Marcin Wojnilowicz,Nicolas H. Voelcker,John S. Forsythe,Jessica E. Frith
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:13 (20) 被引量:2
标识
DOI:10.1002/adhm.202400171
摘要

Abstract Strategies incorporating mesenchymal stromal cells (MSC), hydrogels and osteoinductive signals offer promise for bone repair. Osteoinductive signals such as growth factors face challenges in clinical translation due to their high cost, low stability and immunogenicity leading to interest in microRNAs as a simple, inexpensive and powerful alternative. The selection of appropriate miRNA candidates and their efficient delivery must be optimised to make this a reality. This study evaluated pro‐osteogenic miRNAs and used porous silicon nanoparticles modified with polyamidoamine dendrimers (PAMAM‐pSiNP) to deliver these to MSC encapsulated within gelatin‐PEG hydrogels. miR‐29b‐3p, miR‐101‐3p and miR‐125b‐5p are strongly pro‐osteogenic and are shown to target FASN and ELOVL4 in the fatty acid biosynthesis pathway to modulate MSC osteogenesis. Hydrogel delivery of miRNA:PAMAM‐pSiNP complexes enhanced transfection compared to 2D. The osteogenic potential of hBMSC in hydrogels with miR125b:PAMAM‐pSiNP complexes is evaluated. Importantly, a dual‐effect on osteogenesis occurred, with miRNAs increasing expression of alkaline phosphatase (ALP) and Runt‐related transcription factor 2 (RUNX2) whilst the pSiNPs enhanced mineralisation, likely via degradation into silicic acid. Overall, this work presents insights into the role of miRNAs and fatty acid signalling in osteogenesis, providing future targets to improve bone formation and a promising system to enhance bone tissue engineering.
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