Hyaluronic acid as a versatile building block for the development of biofunctional hydrogels: In vitro models and preclinical innovations.
ヒアルロン酸を基盤とした生体機能性ハイドロゲルの開発:in vitroモデルと前臨床における革新 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- その他の原著論文
- 対象
- 未確定
- 出版年
- 2025
- 出典
- doi.org
- 抄録の表示
- 表示あり
- 出版状態
- 有効な記録
- 状態確認日
- 2026/08/17
- 収集日
- 2026/08/04
- 鮮度
- 確認期限内
- 確認段階
- 自動処理
- 記録状態
- 公開
日本語要約(機械生成)
ヒアルロン酸(HyA)は細胞外マトリックスに豊富に存在する非硫酸化直鎖多糖であり、生体適合性と組織工学における汎用性で知られる。安定なハイドロゲル形成にはメタクリレート、アクリレート、クリックケミストリー、ノルボルネン、ホスト-ゲスト化学などの化学修飾が必要であり、これにより剛性、膨潤性、分解性などの物理的特性を精密に制御できる。さらに、タンパク質やペプチド、抗体などの結合により、細胞接着の制御、細胞挙動の調節、炎症調節や細菌増殖抑制などの生物活性が付与される。HyAハイドロゲルはin vitroでは細胞外マトリックス模倣物として疾患機構の解明に貢献し、in vivoでは軟骨、骨、筋肉、皮膚欠損の修復に応用される。しかし、臨床応用には課題が残り、免疫調節分子の送達やより動的で組織模倣的なハイドロゲルの開発が将来の革新として期待される。
この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。
抄録
Hyaluronic acid (HyA) is a non-sulphated linear polysaccharide found abundantly in the extracellular matrix, known for its biocompatibility and versatility in tissue engineering. Chemical modifications of HyA, including methacrylate, acrylate, click chemistry, norbornene, or host-guest chemistry, are necessary for the formation of stable hydrogels with tuneable biophysical characteristics. These modifications enable precise control over stiffness, swelling, degradation, and advanced functionalities such as shear-thinning, self-healing, and injectability. Functionalisation further enhances hydrogel bioactivity, enabling controlled cell adhesion, modulation of cell behaviour, hydrogel degradation, and release profiles, as well as inflammation modulation or bacterial growth inhibition. These are achieved by conjugating proteins, peptides, antibodies, or reactive chemical groups. HyA hydrogels find broad applications both in vitro and in vivo. In vitro, HyA-based hydrogels can support the development of models to understand fundamental processes in health and mechanisms behind disease progression, serving as highly tuneable extracellular matrix mimetics. As therapeutic interventions, injectable or implantable HyA-based hydrogels have been developed to repair a range of tissues, including cartilage, bone, muscle, and skin defects. However, issues remain to be addressed before widespread adoption of HyA-based hydrogels as clinical options. Future innovations for HyA hydrogels include its establishment as an enabling technology for the delivery of novel therapeutics, with a particular focus on immunomodulatory molecules, and the development of more dynamic, tissue-mimetic HyA-based hydrogels.
DOI 10.1016/j.mtbio.2025.101596
PMID 40083836
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