生长因子模拟多肽空间层状修饰多功能水凝胶的构建及其骨/软骨修复研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21574045
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0507.医用材料化学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Clinical studies have shown that osteochondral transplantation is an effective way to repair articular cartilage. Hydrogel is an ideal cartilage tissue engineering scaffold that can be highly conducive for chondrogenesis by primary chondrocytesor stem/progenitor cells due to the high water content and cartilage extracellular matrix like elasticity. However, its uniform physicochemical and biochemical microenvironment can’t satisfy the requirement of osteochondral integration repair. Therefore, this project aims at inducing stem cell differentiation into chondrogenesis and osteogenes is respectively by introducing of two different biological functionalities with upper and lower layers in the hydrogel. Briefly, multi-functional hyaluronic hydrogel is crosslinked based on Diels-Alder click chemistry. Subsequently, an orthogonal thiol-ene photo-coupling chemistry is introduced that enables grafting of biological cues within the hydrogel. The growth factor mimicking peptide CM-10 which derived from TGF-β1 is patterned into upper zonal of hydrogel and P-24 derived from BMP-2 is patterned into lower zonal of hydrogel. The 3D biochemical modified hydrogel is utilized to guide and control the stem cells fate and promote the osteochondral zonal repair. Meanwhile the functional mechanism of 3D biochemical microenvironment to stem cells is also explored and discussed in this project. This work is expected to develop a new osteochondral integrated material and provide theoretical basis and experimental evidence, so as to achieve new breakthrough in articular osteochondral repair.
临床研究表明骨/软骨一体化移植是治疗关节软骨损伤的有效手段之一。水凝胶能够为干细胞的增殖与分化提供接近于天然软骨细胞外基质的微环境,是一种较为理想的软骨组织工程支架材料,但是其单一的物理和生物化学微环境无法满足骨/软骨一体化修复的要求。因此,本项目拟通过“正交点击化学”法,在实现透明质酸水凝胶多功能特性的基础上,进一步通过紫外光刻技术,在其下层区域引入诱导干细胞向成骨细胞分化的BMP-2模拟多肽P-24,上层区域引入诱导干细胞向软骨细胞分化的TGF-β1模拟多肽CM-10,诱导干细胞在三维空间不同区域分别向骨和软骨分化,从而得到类骨/软骨的层状结构,并阐明三维空间内由生长因子模拟多肽构建的生物化学微环境对干细胞的作用机制,有望为开发新的骨/软骨修复材料提供理论基础和实验依据,从而取得关节骨/软骨修复的新突破。

结项摘要

临床研究表明骨/软骨一体化移植是治疗关节软骨损伤的有效手段之一。水凝胶能够为干细胞的增殖与分化提供接近于天然软骨细胞外基质的微环境,是一种较为理想的软骨组织工程支架材料,但是其单一的物理和生物化学微环境无法满足骨/软骨一体化修复的要求。. 在本项目的研究过程中,我们通过thiol-ene反应、DA反应、酶交联反应、thiol-Michael加成反应以及Schiff base反应等温和高效的化学反应,结合3D打印和液滴微流控等关键技术,在水凝胶的结构和功能上进行复杂设计,仿生骨/软骨物理和化学微环境,制备得到具有空间图案化孔洞结构、可注射、自组装、组织黏附和双层结构等独特结构和功能的水凝胶支架,实现了良好的软骨或骨软骨一体化修复效果。. 我们的研究结果表明,通过Thiol-ene反应,结合图案化掩膜,实现了水凝胶网络结构的图案化,ATDC-5细胞在图案化的水凝胶中表现出更好的活性和增殖能力;利用明胶的温敏性、酶交联、以及丝素蛋白的构象转变构建了具有交错孔结构的3D打印水凝胶支架,并将其应用于软骨组织再生修复,实现了良好的关节软骨再生修复效果;采用微流控技术,通过thiol-Michael addition反应,制备出具有可注射和自组装性能的微凝胶,以此为基础构建新型软骨再生修复策略;通过光交联反应和Schiff-base反应构建具有双网络结构和组织黏附性能的骨软骨双层水凝胶支架,双层水凝胶支架复合BMSCs实现了良好的骨软骨一体化再生修复效果。. 通过本项目的研究,形成了多种构建独特结构和功能的水凝胶的方法,建立了水凝胶的分子设计、加工方法与水凝胶结构和功能的关系,阐明了水凝胶的结构和功能设计对细胞增殖和分化的影响机制,实现了良好的软骨或骨软骨一体化再生修复效果。以上研究成果为多功能水凝胶的进一步研究和临床应用奠定了坚实的理论基础。. 该项目已资助发表SCI论文18篇,相关内容已获得授权发明专利4件,申请中国发明专利9件,培养相关研究方向博士生1人、硕士生9人。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(13)
Mineralization of a superficially porous microsphere scaffold via plasma modification
通过等离子体改性的表面多孔微球支架的矿化
  • DOI:
    10.1039/c6ra25256g
  • 发表时间:
    2017-01
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Jie Hou;Fen Zhang;Delin Cheng;Xuetao Shi;Xiaodong Cao
  • 通讯作者:
    Xiaodong Cao
Effective Enzyme Coimmobilization and Synergistic Catalysis on Hierarchically Porous Inorganic/Organic Hybrid Microbeads Fabricated Via Droplet-Based Microfluidics
通过基于液滴的微流体制造的分级多孔无机/有机杂化微珠的有效酶共固定化和协同催化
  • DOI:
    10.1002/macp.201800106
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Macromolecular Chemistry and Physics
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Cao Xiaodong;Li Wenxiu;Fan Yimei;Dong Hua
  • 通讯作者:
    Dong Hua
Engineered Fe(OH) 3 nanoparticle-coated and rhBMP-2-releasing PLGA microsphere scaffolds for promoting bone regeneration by facilitating cell homing and osteogenic differentiation
工程化的 Fe(OH)3 纳米颗粒涂层和释放 rhBMP-2 的 PLGA 微球支架,通过促进细胞归巢和成骨分化来促进骨再生
  • DOI:
    10.1039/c8tb00569a
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry B
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Zhang Fen;Li Qingtao;Lin Zefeng;Ma Limin;Xu Sheng;Feng Qi;Dong Hua;Zhang Yu;Cao Xiaodong
  • 通讯作者:
    Cao Xiaodong
Preparation and Properties of 3D Printed Alginate-Chitosan Polyion Complex Hydrogels for Tissue Engineering
3D打印组织工程用海藻酸盐-壳聚糖聚离子复合水凝胶的制备及性能
  • DOI:
    10.3390/polym10060664
  • 发表时间:
    2018-06-01
  • 期刊:
    POLYMERS
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Liu, Qiongqiong;Li, Qingtao;Cao, Xiaodong
  • 通讯作者:
    Cao, Xiaodong
4D Printing of Robust Hydrogels Consisted of Agarose Nanofibers and Polyacrylamide
由琼脂糖纳米纤维和聚丙烯酰胺组成的坚固水凝胶的 4D 打印
  • DOI:
    10.1021/acsmacrolett.7b00957
  • 发表时间:
    2018-04-01
  • 期刊:
    ACS MACRO LETTERS
  • 影响因子:
    7.015
  • 作者:
    Guo, Jinhua;Zhang, Rongrong;Cao, Xiaodong
  • 通讯作者:
    Cao, Xiaodong

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其他文献

含磺酰基的二维醌式窄带隙共聚物的制备与性能
  • DOI:
    10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.2018.02.17277
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    同军锋
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    曹晓东
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    翟文广
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  • DOI:
    10.15991/j.cnki.411100.2018.03.010
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    河南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘杉;安屹;程慧洁;于雷;曹晓东;安国勇
  • 通讯作者:
    安国勇
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Acta Arith
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹晓东;翟文广
  • 通讯作者:
    翟文广

其他文献

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负载Exos@MgBGs智能响应水凝胶的构建及其促进糖尿病难愈创面再生修复的机制研究
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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