骨質(zhì)疏松狀態(tài)下髓腔內(nèi)的骨髓間充質(zhì)干細胞(OP-BMSCs)隨著年齡的增長而數(shù)量減少,并表現(xiàn)出功能的退行性變,包括增殖能力下降,成骨、成血管分化能力降低和成脂肪分化能力增加。研究顯示OP-BMSCs自噬水平較健康來源的BMSCs低下?lián)p害了骨質(zhì)疏松環(huán)境下的骨整合。近期,吉林大學第二醫(yī)院王金成教授與吉林大學化學院林權(quán)教授團隊合作開發(fā)具有自噬調(diào)節(jié)功能的生物活性骨科植入物。在這里,設計了一類新型多功能水凝膠集成 3D 打印生物活性假體界面,用于骨質(zhì)疏松癥的原位骨整合。水凝膠由合成聚合物、天然聚合物、銀納米線的動態(tài)交聯(lián)制成,以封裝自噬激活劑的雷帕霉素(圖1)。
圖1. 3D打印生物活性假體界面的制備及其對OP-BMSCs的自噬和細胞命運調(diào)節(jié),從而促進骨質(zhì)疏松體內(nèi)假體界面骨整合。
所得到的生物活性假體界面具有抗菌能力、生物相容性、降解性、導電性、自愈性和多重刺激響應能力(圖2、3)。體外實驗表明,水凝膠復合的 3D 打印生物活性假體界面可以通過上調(diào)自噬水平來恢復 OP-BMSCs 下降的細胞活性,具體表現(xiàn)為提高細胞活性和增殖能力,促進成骨分化,抑制成脂分化(圖4、5)。并對金黃色葡萄球菌和 MRSA 顯示出優(yōu)異的抗菌活性。體內(nèi)研究顯示,該多功能 3D 打印的生物活性假體界面顯著改善了體內(nèi)骨質(zhì)疏松環(huán)境中的界面骨整合(圖6、7),并抑制了潛在的感染(圖8)。
圖2.水凝膠具有良好的自愈合、導電性、多重生物響應性能。
圖3. 3D打印生物活性假體界面構(gòu)建,具有良好的生物相容性,細胞骨架的形態(tài),提高細胞活性和增殖能力。
圖4. 3D打印生物活性假體界面促進OP-BMSCs成骨分化,抑制成脂分化。
圖5. 3D打印生物活性假體界面激活OP-BMSCs自噬,并保持通路順暢。
圖6. 3D打印生物活性假體界面促進骨質(zhì)疏松體內(nèi)假體界面骨整合,加速骨形成,并增加假體周圍組織力學強度,有利于減少假體松動、假體周圍骨折等并發(fā)癥的發(fā)生。
圖7. 3D打印生物活性假體界面周圍骨組織中成骨標記物上調(diào),破骨相關標記物抑制,這可能是通過激活假體周圍組織細胞的自噬實現(xiàn)的。
圖8. 3D打印生物活性假體界面抑制假體周圍細菌感染,形成良好的骨整合界面。
該工作以“Engineering Multifunctional Hydrogel-Integrated 3D Printed Bioactive Prosthetic Interfaces for Osteoporotic Osseointegration”為題發(fā)表在《Advanced Healthcare Materials》上,文章第一作者吉林大學第二醫(yī)院李祖浩博士,共同第一作者吉林大學化學院趙月博士;吉林大學第二醫(yī)院王金成教授、劉賀教授,與吉林大學化學院林權(quán)教授為共同通訊作者。
原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202102535
- 武漢大學陳朝吉/四川大學張偉 ACS Nano:仿生梯度水凝膠電解質(zhì)界面優(yōu)化構(gòu)筑穩(wěn)定鋅離子電池 2025-07-21
- 北科大許利蘋教授/理化所萬茜子副研究員 AFM:按需可剝離比色(ODC)貼片實現(xiàn)慢性傷口的智能化無創(chuàng)監(jiān)測 2025-07-20
- 四川大學金勇教授團隊 Nano Energy:具有可逆相變特性的太陽能驅(qū)動導電多功能水凝膠用于污水的凈化與實時監(jiān)測 2025-07-18
- 華東理工劉潤輝教授團隊與合作者 AFM:3D 打印雙仿生支架用于大段骨修復 2024-12-28
- 圣地亞哥州立大學楊陽教授、武漢大學王自昱教授 NC:3D 打印仿生結(jié)構(gòu)中生長可回收和可修復的壓電復合材料-用于保護性可穿戴傳感器 2023-10-19
- MIT趙選賀教授、江西科技師范大學盧寶陽教授Nat. Mater.: 3D 打印雙連續(xù)相導電聚合物水凝膠構(gòu)筑全水凝膠生物電子界面 2023-06-20