Wet tissue adhesive polymeric powder hydrogels for skeletal muscle regeneration

自愈水凝胶 再生(生物学) 胶粘剂 材料科学 骨骼肌 化学工程 生物医学工程 高分子化学 复合材料 解剖 细胞生物学 医学 图层(电子) 工程类 生物
作者
M.K. Lee,D. Y. Seo,Junggeon Park,Sun Hong Lee,Jin Jeon,Woochan Kim,Jangho Kim,Hee Seok Yang,Jae Young Lee
出处
期刊:Bioactive Materials [Elsevier]
卷期号:40: 334-344
标识
DOI:10.1016/j.bioactmat.2024.06.017
摘要

Volumetric muscle loss (VML) frequently results from traumatic incidents and can lead to severe functional disabilities. Hydrogels have been widely employed for VML tissue regeneration, which are unfortunately ineffective because of the lack of intimate contact with injured tissue for structural and mechanical support. Adhesive hydrogels allow for strong tissue connections for wound closure. Nevertheless, conventional adhesive hydrogels exhibit poor tissue adhesion in moist, bleeding wounds due to the hydration layer at the tissue-hydrogel interfaces, resulting in insufficient performance. In this study, we developed a novel, biocompatible, wet tissue adhesive powder hydrogel consisting of dextran-aldehyde (dex-ald) and gelatin for the regeneration of VML. This powder absorbs the interfacial tissue fluid and buffer solution on the tissue, spontaneously forms a hydrogel, and strongly adheres to the tissue via various molecular interactions, including the Schiff base reaction. In particular, the powder composition with a 1:4 ratio of dex-ald to gelatin exhibited optimal characteristics with an appropriate gelation time (258 s), strong tissue adhesion (14.5 kPa), and stability. Dex-ald/gelatin powder hydrogels presented strong adhesion to various organs and excellent hemostasis compared to other wet hydrogels and fibrin glue. A mouse VML injury model revealed that the dex-ald/gelatin powder hydrogel significantly improved muscle regeneration, reduced fibrosis, enhanced vascularization, and decreased inflammation. Consequently, our wet-adhesive powder hydrogel can serve as an effective platform for repairing various tissues, including the heart, muscle, and nerve tissues.
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
幸运星完成签到,获得积分10
1秒前
怜熙完成签到,获得积分10
2秒前
Aru完成签到 ,获得积分10
2秒前
赵灵枫发布了新的文献求助10
2秒前
Zzz完成签到,获得积分10
2秒前
123完成签到 ,获得积分10
2秒前
创新完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
爱静静应助石页采纳,获得10
4秒前
小children丙完成签到,获得积分10
5秒前
i黄m完成签到,获得积分10
5秒前
Vui77on完成签到 ,获得积分10
5秒前
TranYan完成签到,获得积分10
5秒前
ZYCong完成签到,获得积分10
5秒前
卡卡西的猫完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
Youaremyworld发布了新的文献求助10
7秒前
科研道尔格完成签到,获得积分10
7秒前
莫道桑榆完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
着急的飞槐完成签到,获得积分10
8秒前
科研小能手完成签到,获得积分10
8秒前
马家辉完成签到,获得积分10
8秒前
小西完成签到 ,获得积分10
9秒前
liian7应助ZYCong采纳,获得10
9秒前
9秒前
z_8023完成签到,获得积分10
10秒前
dc123456完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
Liar应助咪咪不吃糖采纳,获得10
11秒前
blUe发布了新的文献求助10
11秒前
书签完成签到,获得积分10
11秒前
chen发布了新的文献求助10
11秒前
utln完成签到,获得积分10
11秒前
看文献的高光谱完成签到,获得积分10
12秒前
晚意完成签到,获得积分10
12秒前
飞0802完成签到,获得积分10
12秒前
璀璨的饺子完成签到 ,获得积分10
12秒前
自信晓博发布了新的文献求助10
13秒前
可乐应助几又采纳,获得10
13秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 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 3147019
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2798354
关于积分的说明 7828125
捐赠科研通 2454959
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1306544
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627831
版权声明 601565