Diels-Alder Click Chemistry as a Dynamic-Covalent Crosslinking Method in Spheroid-Encapsulating Hydrogels for Cartilage Engineering.
軟骨工学におけるスフェロイド封入ハイドロゲルの動的共有結合架橋法としてのDiels-Alderクリック化学 (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
- 動物
- 出版年
- 2026
- 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)
軟骨組織工学において、スフェロイドの融合と軟骨基質の沈着を促進しつつ、長期的な構築物成熟に十分な安定性を維持する動的ハイドロゲルへの関心が高まっている。本研究では、Diels-Alderクリック化学を動的共有結合架橋法として用い、ヒアルロン酸、ゼラチン、PEGからなるハイドロゲルを作製した。架橋時のpH調整により、天然軟骨の生理的pH付近でハイドロゲルの硬さと安定性を調節できることを示した。このpH調節はハイドロゲル機能を損なわず、封入したウマ関節軟骨前駆細胞スフェロイドは28日間生存し機能した。ハイドロゲル環境はコラーゲンや硫酸化グリコサミノグリカンなどの軟骨細胞外マトリックス成分の沈着を支持した。スフェロイド濃度が高い場合(膨潤後のスフェロイド間距離100〜150 µm)に、低濃度(>500 µm)と比較して軟骨形成とII型コラーゲン沈着が促進された。さらに、構築物の堅牢性を高めるため、1日目にメルトエレクトロライティング足場で補強し、28日目には非補強構築物と比較して圧縮弾性率が100倍に増加し、軟骨インプラント作製における本システムの可能性が示された。
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
In cartilage tissue engineering, there is a growing interest in dynamic hydrogels that promote spheroid fusion and cartilaginous matrix deposition, while maintaining sufficient stability for long-term construct maturation. In this study, Diels-Alder click chemistry is employed as a dynamic-covalent crosslinking method to create hydrogels composed of hyaluronic acid, gelatin, and PEG. By adjusting the pH during crosslinking, the tuneability of hydrogel stiffness and stability at pH values around the physiological pH of native cartilage is demonstrated. This pH modulation does not compromise hydrogel functionality, as encapsulated equine articular cartilage progenitor cell spheroids remain viable and functional for a culture period of 28 days. The hydrogel environment supports the deposition of cartilaginous extracellular matrix components, including collagens and sulphated glycosaminoglycans. Enhanced chondrogenesis and deposition of collagen type II are observed at higher spheroid concentrations, corresponding to inter-spheroid distances of 100-150 µm following hydrogel swelling, compared to lower concentrations at a distance of >500 µm. To further improve construct robustness, the hydrogel constructs can be reinforced on day 1 with a melt electrowritten scaffold, increasing the compressive modulus 100-fold by day 28 compared to non-reinforced constructs, highlighting the potential of this system for engineering cartilage implants.
MeSH
DOI 10.1002/adhm.202505013
PMID 41717958
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