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Mechanical Reinforced and Self-healing Hydrogels: Bioprinted Biomimetic Methacrylated Collagen Peptide-Xanthan Gum Constructs for Ligament Regeneration.

機械的強化と自己修復性を有するハイドロゲル:靭帯再生のためのバイオプリント生体模倣メタクリル化コラーゲンペプチド-キサンタンガム構築体 (機械翻訳の邦題)

Advanced healthcare materials2025Weng H, Decarli MC, He L, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象ヒト

記録の確認項目

研究デザイン
その他の原著論文
対象
ヒト
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)

コラーゲンペプチド(COP)は水溶性で生物活性があり、コラーゲンの代替として有望であるが、低粘度で重合性基が乏しく、バイオプリンティングが困難である。本研究では、相互貫入ネットワークを有するメタクリル化コラーゲンペプチド-キサンタンガム(COPMA-XG)バイオインクを開発し、安定な構築体をバイオプリントした。COPMA-XGハイドロゲルは自己修復性、最適な印刷性、培地中での安定な形態を示した。ヒト骨髄間葉系幹細胞(hMSCs)を包埋した構築体は生体適合性と生物活性を有し、28日間で細胞外マトリックス、I型コラーゲン、スクレラキシスの産生が増加した。これらの結果から、COPMA-XG構築体はhMSCsの増殖と分化を支持し、靭帯組織工学への応用可能性が示された。

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

Collagen peptide (COP) is water soluble, bioactive, and tends to be a promising alternative to collagen for tissue regeneration. However, its low viscosity and lack of readily polymerizable groups hinder its bioprinting and limit its wide applications in tissue engineering. In this study, methacrylated collagen peptide-xanthan gum (COPMA-XG) bioinks with interpenetrating networks are developed for bioprinting stable constructs, followed by stem cell differentiation. First, self-healing COPMA hydrogels are developed with rapid UV-curing and tunable mechanical properties. To increase the printability and the mechanical properties of COPMA, XG is mixed to create a set of COPMA-XG bioinks. COPMA-XG hydrogels show self-healing properties, optimal printability, and stable morphology in the medium. The bioprinted human bone marrow mesenchymal stem cells (hMSCs) laden COPMA-XG constructs are biocompatible and bioactive, with increased production of extracellular matrix, collagen type I, and scleraxis over 28 days. Overall, bioprinted COPMA-XG constructs are versatile matrices to support hMSCs proliferation and differentiation with potential for ligament tissue engineering.

MeSH

Biomimetic MaterialsBioprintingCell DifferentiationCell ProliferationCollagenHumansHydrogelsLigamentsMesenchymal Stem CellsMethacrylatesPeptidesPolysaccharides, BacterialRegenerationTissue EngineeringTissue Scaffolds

DOI 10.1002/adhm.202502341

PMID 40665850

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