基因编码的基于XTEN的水凝具有可调节的粘弹性和可生物降解性,用于注射细胞疗法
Jennifer I Bennett1, Mary O'Kelly Boit1, Nicole E Gregorio2
1Department of Chemical Engineering, University of Washington, Seattle, WA, 98105, USA.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|March 13, 2024
概括
研究人员使用XTEN,一种非免疫性多,开发了一种新的可注射蛋白质水凝. 这种自我愈合的生物材料增强了移植疗法的细胞存活和移植,改善了治疗结果.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 蛋白质工程是指蛋白质工程.
背景情况:
- 细胞移植面临着糟糕的细胞存活和移植的挑战.
- 目前的注射生物材料经常使用免疫性或定义不良的聚合物.
- 需要先进的生物材料来支持细胞活力和治疗疗效.
研究的目的:
- 开发一种用于细胞移植的新型,可注射,剪切稀释和自我愈合的水凝.
- 使用XTEN,一种非免疫性多,用于制造先进的生物材料.
- 设计一种基于蛋白质的单组件水凝,具有可调节的特性.
主要方法:
- 在XTEN基础上设计了一种基于软骨的寡合基质矩阵蛋白质衍生的线圈域的远程复合蛋白质水凝.
- 采用 homopentameric 卷轴-卷轴捆绑用于物理交叉连接,使剪切变薄和自我愈合.
- 引入了点突变来基因编程材料粘性弹性和生物降解性.
主要成果:
- 开发了一种单组分,可注射的水凝,具有快速剪切稀释和自我愈合的特性.
- 证明突变允许调节材料特性,如粘性弹性和生物降解性.
- 通过在小鼠体外培养和体外植入,展示了封装的人类纤维细胞,肝细胞,HEK细胞和hESC-CMs的保护和持续活力.
结论:
- 开发的基于XTEN的水凝是用于细胞移植的有希望的注射生物材料.
- 这些材料增强了细胞活力和移植,解决了细胞疗法的关键局限性.
- 这些水凝的可调和非免疫性质为体外和体内应用提供了显著的潜力.
更多相关视频
08:05Preparation of Chitosan-based Injectable Hydrogels and Its Application in 3D Cell Culture
Published on: September 29, 2017
19.2K
12:07Fabricating Degradable Thermoresponsive Hydrogels on Multiple Length Scales via Reactive Extrusion, Microfluidics, Self-assembly, and Electrospinning
Published on: April 16, 2018
13.4K
