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Supramolecular Self-Assembled Nanofibers Efficiently Activate the Precursor of Hepatocyte Growth Factor for Angiogenesis in Myocardial Infarction Therapy

肝细胞生长因子 血管生成 癌症研究 肝细胞生长因子受体 纤维化 C-Met公司 医学 材料科学 药理学 细胞生物学 受体 内科学 生物
作者
Wenjie Guo,Weijing Feng,Jing Huang,Jianwu Zhang,Xianglin Fan,Shaodan Ma,Minghui Li,Jie Zhan,Yanbin Cai,Minsheng Chen
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (19): 22131-22141 被引量:18
标识
DOI:10.1021/acsami.0c23153
摘要

The reconstruction of blood perfusion is a crucial therapeutic method to save and protect cardiac function after acute myocardial infarction (AMI). The activation of the hepatocyte growth factor precursor (pro-HGF) has a significant effect on promoting angiogenesis and antiapoptosis. The oxygen/glucose deprivation (OGD) caused by AMI could induce vascular adventitia fibroblasts to differentiate into myofibroblasts and secrete the pro-HGF. Meanwhile, the specific Met receptor of the hepatocyte growth factor (HGF) is upregulated in endothelial cells during AMI. However, the poor prognosis of AMI suggests that the pro-HGF is not effectively activated. Improving the activation efficiency of the pro-HGF may play a positive role in the treatment of AMI. Herein, we designed supramolecular nanofibers self-assembled by compound 1 (Comp.1, Nap-FFEG-IVGGYPWWMDV), which can strongly activate the pro-HGF and initiate HGF–Met signaling. Studies have proven that Comp.1 possesses a better ability to activate the pro-HGF to perform antiapoptosis and pro-angiogenesis. In vivo results have confirmed that the retention time of Comp.1 and its accumulation in the infarct area of the heart are promoted. Moreover, Comp.1 plays an effective role in promoting angiogenesis in the marginal area of AMI, reducing myocardial fibrosis, and protecting cardiac function. Herein, we will optimize the structure of bioactive peptides through supramolecular self-assembly and amplify their therapeutic effect by improving their efficiency, providing a new strategy for the therapy of AMI.
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