3D打印基于磁响应光固化弹性复合材料的定向仿生支架构建人工骨骼肌

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31900960
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1003.组织工程学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Developing biomaterials for matching the mechanical properties of skeletal muscle tissue and fabricating biomimetic scaffolds for guiding skeletal muscle cells 3D alignment and myogenic differentiation plays important roles in muscle repair and regeneration, while it remains an ongoing challenge. Our previous studies have demonstrated that a list of synthetic elastic polymers based on poly (glycerol sebacate) (PGS) showed the ability to enhance myoblast proliferation and differentiation, and additionally a nanofiber/hydrogel hybrid scaffold has been developed for guiding 3D aligned myogenic differentiation. This project aims to synthesize a magnetic photocurable composite elastomer based on PGS and magnetic nanoparticles (MNPs) for matching the mechanical properties of skeletal muscle tissue, and further fabricate 3D scaffolds mimicking the muscle tissue aligned structure by 3D bioprinting technique. The effects of these biomimetic scaffolds on enhancing 3D myoblast alignment, elongation, and differentiation under the magnetic controlled stretching stimulus will be investigated, and the mechanisms of 3D myogenic differentiation will be identified. This study will provide new methods and ideas to develop 3D printed aligned biomimetic scaffolds based on novel functional biomaterials for skeletal muscle repair and regeneration applications.
如何合成与骨骼肌力学性能相匹配的生物材料、并将其制备成模拟骨骼肌结构的仿生支架促进成肌细胞的三维定向生长与分化,是骨骼肌组织构建的一个难点。申请人前期研究发现基于聚癸二酸甘油酯(PGS)所合成的弹性聚合物对成肌分化有很好促进效果,并基于静电纺丝技术构建了促进成肌细胞三维定向生长的纳米纤维/水凝胶复合仿生支架。本项目拟基于PGS及纳米磁性颗粒合成出与骨骼肌机械性能相匹配的磁响应光固化弹性复合生物材料,进一步结合生物3D打印技术将其制备成模拟骨骼肌取向结构的三维仿生支架。同时利用磁场控制对仿生支架进行非接触式机械拉伸刺激,用于诱导成肌细胞的三维定向生长及成肌分化的研究,并阐明促进三维定向成肌分化的主要影响条件和相关调控参数。为骨骼肌三维仿生支架的构建提供新手段,为3D打印技术与仿生材料的结合在人工骨骼肌组织构建中的应用提供新思路。

结项摘要

合成与骨骼肌力学性能相匹配的柔性生物材料,并采用高效生物制备方法构建骨骼肌仿生支架仍具不少瓶颈问题亟待解决。如何诱导成肌细胞三维定向生长和分化,更是构建工程化肌组织的关键步骤。本项目基于生物可降解高分子主链,通过接枝、嵌段等方式合成了一系列生物相容性良好、力学性能与肌组织匹配的光固化柔性生物材料,主要包括基于聚癸二酸甘油酯(PGS)合成的光固化弹性聚酯、应力松弛光固化水凝胶、磁控取向光固化生物墨水、光固化纤维素纳米纤维生物墨水等。研究结果表明这些柔性光固化生物材料在促进成肌细胞的三维取向生长、成肌分化等方面具有显著作用。这一系列柔性光固化生物材料的研发为生物3D打印工程化骨骼肌组织所需生物墨水提供了必备的材料基础。此外,本项目针对肌组织三维仿生结构的特点,并分析现有生物打印技术的不足之处,研发了肌组织生物打印专用的直写成型式3D打印及凝胶介质支撑悬浮生物打印等新工艺,创新性地解决了柔性生物材料因力学性能弱而无法保持打印结构完整和稳定的难题,实现了柔性生物墨水3D打印骨骼肌复杂三维各向异性结构的突破。同时,通过对骨骼肌生物力学特性进行分析,基于磁控拉伸原理研制了两种调控肌组织成熟分化的力学刺激培养装置。最后,本项目基于所开发的柔性生物材料及生物3D打印新工艺,构建了一系列三维取向骨骼肌仿生支架,并将仿生支架用于大面积骨骼肌缺损动物模型的体内修复效果验证,从骨骼肌结构修复及生理功能恢复等多个维度对肌损伤修复效果进行系统性评价。本项目相关研究成果已授权4项国家发明专利及2项实用新型专利,并在Advanced Functional Materials、Biomaterials、Acta Biomaterialia等国际顶级期刊发表SCI论文8篇。本项目的这些研究成果为面向肌组织修复的柔性光固化生物材料的设计及合成提供了新思路,为3D打印骨骼肌仿生支架及人工骨骼肌组织体外构建提供了新手段,为骨骼肌损伤修复的临床研究提供理论基础。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Electrospun aligned poly(ε-caprolactone) nanofiber yarns guiding 3D organization of tendon stem/progenitor cells in tenogenic differentiation and tendon repair.
电纺对齐聚(ε-己内酯)纳米纤维纱线引导肌腱干细胞/祖细胞在肌腱分化和肌腱修复中的 3D 组织
  • DOI:
    10.3389/fbioe.2022.960694
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Yang, Qiao;Li, Jianfeng;Su, Weiwei;Yu, Liu;Li, Ting;Wang, Yongdi;Zhang, Kairui;Wu, Yaobin;Wang, Ling
  • 通讯作者:
    Wang, Ling
Bioprinted anisotropic scaffolds with fast stress relaxation bioink for engineering 3D skeletal muscle and repairing volumetric muscle loss *
具有快速应力松弛生物墨水的生物打印各向异性支架,用于工程 3D 骨骼肌和修复体积肌肉损失
  • DOI:
    10.1016/j.actbio.2022.08.037
  • 发表时间:
    2023-01-12
  • 期刊:
    ACTA BIOMATERIALIA
  • 影响因子:
    9.7
  • 作者:
    Li, Ting;Hou, Juedong;Huang, Wenhua
  • 通讯作者:
    Huang, Wenhua
Injectable remote magnetic nanofiber/hydrogel multiscale scaffold for functional anisotropic skeletal muscle regeneration
用于功能性各向异性骨骼肌再生的可注射远程磁性纳米纤维/水凝胶多尺度支架
  • DOI:
    10.1016/j.biomaterials.2022.121537
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Biomaterials
  • 影响因子:
    14
  • 作者:
    Ling Wang;Ting Li;Zihan Wang;Juedong Hou;Sitian Liu;Qiao Yang;Liu Yu;Weihong Guo;Yongjie Wang;Baolin Guo;Wenhua Huang;Yaobin Wu
  • 通讯作者:
    Yaobin Wu
3D bioprinting in cardiac tissue engineering.
心脏组织工程中的 3D 生物打印
  • DOI:
    10.7150/thno.61621
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Theranostics
  • 影响因子:
    12.4
  • 作者:
    Wang Z;Wang L;Li T;Liu S;Guo B;Huang W;Wu Y
  • 通讯作者:
    Wu Y
3D bioprinted multiscale composite scaffolds based on gelatin methacryloyl (GelMA)/chitosan microspheres as a modular bioink for enhancing 3D neurite outgrowth and elongation
基于明胶甲基丙烯酰 (GelMA)/壳聚糖微球的 3D 生物打印多尺度复合支架作为模块化生物墨水,用于增强 3D 神经突生长和伸长
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2020.04.040
  • 发表时间:
    2020-08-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Chen, Jiali;Huang, Da;Huang, Wenhua
  • 通讯作者:
    Huang, Wenhua

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基于磁控取向短纤维-应力松弛凝胶复合生物墨水的一体化同轴打印神经支配人工骨骼肌仿生构建
  • 批准号:
    32271423
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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