亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Pristine Photopolymerizable Gelatin Hydrogels: A Low-Cost and Easily Modifiable Platform for Biomedical Applications

明胶 自愈水凝胶 生物相容性 材料科学 化学 表面改性 肿胀 的 生物物理学 纳米技术 高分子化学 生物化学 有机化学 复合材料 物理化学 生物
作者
Maria Pérez-Araluce,Alessandro Cianciosi,Olalla Iglesias‐García,Tomasz Jüngst,Carmen Sanmartín,Í. Navarro-Blasco,Felipe Prósper,Daniel Plano,Manuel Mazo
出处
期刊:Antioxidants [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:13 (10): 1238-1238
标识
DOI:10.3390/antiox13101238
摘要

The study addresses the challenge of temperature sensitivity in pristine gelatin hydrogels, widely used in biomedical applications due to their biocompatibility, low cost, and cell adhesion properties. Traditional gelatin hydrogels dissolve at physiological temperatures, limiting their utility. Here, we introduce a novel method for creating stable hydrogels at 37 °C using pristine gelatin through photopolymerization without requiring chemical modifications. This approach enhances consistency and simplifies production and functionalization of the gelatin with bioactive molecules. The stabilization mechanism involves the partial retention of the triple-helix structure of gelatin below 25 °C, which provides specific crosslinking sites. Upon activation by visible light, ruthenium (Ru) acts as a photosensitizer that generates sulphate radicals from sodium persulphate (SPS), inducing covalent bonding between tyrosine residues and "locking" the triple-helix conformation. The primary focus of this work is the characterization of the mechanical properties, swelling ratio, and biocompatibility of the photopolymerized gelatin hydrogels. Notably, these hydrogels supported better cell viability and elongation in normal human dermal fibroblasts (NHDFs) compared to GelMA, and similar performance was observed for human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs). As a proof of concept for functionalization, gelatin was modified with selenous acid (GelSe), which demonstrated antioxidant and antimicrobial capacities, particularly against

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
单纯契完成签到 ,获得积分10
36秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
49秒前
华仔应助xc采纳,获得10
51秒前
57秒前
明理的延恶完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xc发布了新的文献求助10
1分钟前
陈瑶完成签到,获得积分10
1分钟前
赘婿应助Marciu33采纳,获得10
1分钟前
xc完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
无幻完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
3分钟前
3分钟前
脑洞疼应助我喜欢下雪采纳,获得10
3分钟前
Akim应助伶俐的觅儿采纳,获得10
3分钟前
orixero应助机灵的幼菱采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
yuyu完成签到,获得积分10
4分钟前
阿司匹林完成签到 ,获得积分10
5分钟前
maher发布了新的文献求助20
5分钟前
5分钟前
学术混子发布了新的文献求助10
5分钟前
hihi完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
月牙儿完成签到,获得积分20
5分钟前
月牙儿发布了新的文献求助30
5分钟前
橘子猫完成签到,获得积分10
5分钟前
机灵的幼菱完成签到,获得积分10
6分钟前
xiaolang2004完成签到,获得积分10
6分钟前
共享精神应助月牙儿采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
坦率若魔发布了新的文献求助10
6分钟前
忧郁如柏完成签到,获得积分10
6分钟前
yummytaro完成签到,获得积分10
7分钟前
zs完成签到 ,获得积分10
7分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Musculoskeletal Pain - Market Insight, Epidemiology And Market Forecast - 2034 2000
Animal Physiology 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3746083
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3288980
关于积分的说明 10061615
捐赠科研通 3005242
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1650144
邀请新用户注册赠送积分活动 785740
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 751242