希什-凯巴布结构纤维具有纳米和微直径,调节巨细胞极化,具有抗炎和骨分化作用
Gaowei Zhu1, Rongyan Zhang1, Qianyang Xie2
1Key Laboratory of Textile Science & Technology Ministry of Education, College of Textiles, Donghua University, Shanghai, 201620, China.
Materials today. Bio
|December 27, 2023
概括
生物聚合物移植炎症可以通过修改支架特性来减少. 具有大孔和低度的什什-克巴布 (SK) 结构纤维促进抗炎M2巨细胞,改善组织再生的生物相容性.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 免疫学 免疫学 免疫学
背景情况:
- 生物聚合物移植通常会引起异物反应,限制其临床成功.
- 巨细胞两极分化对于调节对生物材料的炎症反应至关重要.
- 材料形态学和物理属性显著影响巨细胞的行为.
研究的目的:
- 研究电纤维形态学的影响,特别是shish-kebab (SK) 结构,对巨细胞的两极分化.
- 评估SK纤维支架在促进骨髓介质干细胞 (BMSCs) 的骨质基因分化方面的潜力.
- 在皮下小鼠模型中评估SK纤维支架的*in vivo*免疫反应和生物相容性.
主要方法:
- 使用溶液诱导结晶的不同直径和SK结构的电纤维的制造.
- 在体外细胞培养研究以评估巨细胞分化和与SK支架的相互作用.
- 组织重建微环境的体外模拟.
- 在老鼠体内皮下植入SK纤维支架以评估免疫反应.
主要成果:
- SK结构纤维成功调节了对M2 (抗炎) 现型的巨细胞分化.
- M2巨细胞通过对膜信号传递促进了BMSC分化为骨质母细胞.
- 在体内,大孔,低度的SK支架表现出较低的巨细胞聚合和增强的M2极化.
- SK支架表现出优越的免疫性能和生物相容性.
结论:
- 电纤维上的什什-基巴布 (SK) 结构可以有效地调节巨细胞表型,使其进入抗炎M2状态.
- 具有优化毛孔尺寸和刚度的SK纤维支架显示出增强移植生物相容性和减少炎症的潜力.
- 生物材料支架的形态设计是控制*in vivo*免疫反应和促进组织再生的关键策略.


