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!

Stem Cell-Derived Extracellular Vesicle-Bearing Injectable Hydrogel for Collagen Generation in Dermis

材料科学 真皮 细胞外小泡 细胞外 组织工程 方位(导航) 小泡 生物物理学 干细胞 生物医学工程 细胞生物学 解剖 生物 生物化学 医学 地图学 地理
作者
Dong Gil You,Jae Min Jung,Chan Ho Kim,Jae Yoon An,Van Dat Bui,Jungmi Lee,Wooram Um,Dong‐Gyu Jo,Yong Woo Cho,Doo Sung Lee,Leonora Balaj,Hakho Lee,Jae Hyung Park
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (29): 37698-37706 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acsami.4c07434
摘要

Despite the remarkable advances of dermal fillers that reduce wrinkles caused by dermis thickness reduction, they still lack effective hydrogel systems that stimulate collagen generation along with injection convenience. Here, we develop a stem cell-derived extracellular vesicle (EV)-bearing thermosensitive hydrogel (EVTS-Gel) for effective in vivo collagen generation. The TS-Gel undergoes sol–gel transition at 32.6 °C, as demonstrated by the storage and loss moduli crossover. Moreover, the TS-Gel and the EVTS-Gel have comparable rheological properties. Both hydrogels are injected in a sol state; hence, they require lower injection forces than conventional hydrogel-based dermal fillers. When locally administered to mouse skin, the TS-Gel extends the retention time of EVs by 2.23 times. Based on the nature of the controlled EV release, the EVTS-Gel significantly inhibits the dermis thickness reduction caused by aging compared to the bare EV treatment for 24 weeks. After a single treatment, the collagen layer thickness of the EVTS-Gel-treated dermis becomes 2.64-fold thicker than that of the bare EV-treated dermis. Notably, the collagen generation efficacy of the bare EV is poorer than that of the EVTS-Gel of a 10× lesser dose. Overall, the EVTS-Gel shows potential as an antiaging dermal filler for in vivo collagen generation.
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
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
bkagyin应助haokeyan采纳,获得10
17秒前
Hart完成签到 ,获得积分10
24秒前
善学以致用应助风止采纳,获得10
31秒前
酷波er应助yupeijin采纳,获得10
35秒前
39秒前
43秒前
风止发布了新的文献求助10
45秒前
47秒前
没有昵称发布了新的文献求助10
50秒前
赘婿应助风止采纳,获得10
56秒前
科研通AI5应助没有昵称采纳,获得10
57秒前
58秒前
852应助顺心的星月采纳,获得10
59秒前
小pppp发布了新的文献求助10
1分钟前
刘大喜发布了新的文献求助10
1分钟前
小pppp完成签到,获得积分10
1分钟前
喵喵发布了新的文献求助230
1分钟前
1分钟前
1分钟前
86400完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
香蕉觅云应助zhangyimg采纳,获得10
1分钟前
天天快乐应助Sahar采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
uu发布了新的文献求助10
1分钟前
haokeyan发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
haokeyan完成签到,获得积分10
1分钟前
Sahar发布了新的文献求助10
1分钟前
竹子完成签到,获得积分10
1分钟前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
m(_._)m完成签到 ,获得积分0
2分钟前
内向耷完成签到 ,获得积分20
2分钟前
Sahar完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
sukii发布了新的文献求助30
2分钟前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 610
電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 141 巻, 11 号 510
Virulence Mechanisms of Plant-Pathogenic Bacteria 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3561907
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3135489
关于积分的说明 9412388
捐赠科研通 2835888
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1558793
邀请新用户注册赠送积分活动 728452
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 716832