在细分缺陷治愈中增强骨形成使用3D打印的脚手架,其中包含骨髓筋细胞和小分子,准原生和骨质生
Charles H Rundle1,2, Sheila Pourteymoor1, Enoch Lai1
1Musculoskeletal Disease Center, Veterans Affairs Loma Linda Healthcare System, Loma Linda, CA 92357, USA.
这项研究开发了一种3D打印的脚手架,可以提供连续疗法,以促进关键尺寸缺陷的骨愈合. 这种方法显示出增强非联合伤害的新骨形成的前景.
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.
- 整形外科手术 整形外科手术
背景情况:
- 非结合性骨愈合源于阻碍骨折修复的关键尺寸缺陷.
- 开发复杂骨损伤的新疗法需要先进的模型,而不仅仅是简单的小鼠骨折.
- 骨折发育是一个复杂的过程,需要有针对性的治疗策略.
研究的目的:
- 为了研究一个3D打印的脚手架,用于连续的小分子输送,以增强非结合性骨愈合.
- 在骨折修复的关键阶段,增强冠状动脉生成和血管生成.
- 评估结合骨髓 stromal 细胞 (BMSCs) 和向治疗的疗效.
主要方法:
- 一个3D打印的脚手架,具有分层释放的声波刺 (SHH) 激动剂和prolyl-hydroxylase域 (PHD) 2抑制剂.
- 顺序递送SHH激动因子用于胆固醇生成和PHD2抑制剂用于血管生成.
- 在小鼠细分缺陷模型中加入BMSC来增强细胞基质以进行治疗.
主要成果:
- 在接受治疗的小鼠中增加了PTCH1和HIF1α的表达,这表明刺和缺氧通路的激活.
- 微CT和组织学分析表明,在接受治疗的小鼠的骨折骨中,骨形成有所增强.
- 脚手架促进了新的骨形成,显示了治疗方法的可行性.
结论:
- 开发的纤维素凝/β-TCP支架与BMSC和序列小分子显示可行性促进骨形成的细分缺陷.
- 需要进一步的优化才能在大型缺陷中实现完整的骨结合.
- 这种方法代表了治疗具有挑战性的骨损伤的有希望的策略.
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