Effect of the uronic acid composition of alginate in alginate/collagen hybrid hydrogel on chondrocyte behavior.
アルギン酸/コラーゲンハイブリッドヒドロゲルにおけるアルギン酸のウロン酸組成が軟骨細胞の挙動に及ぼす影響 (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
- 2023
- 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)
軟骨修復のための培養システム開発を目的に、グロン酸/マンヌロン酸比(G/M比)が異なるアルギン酸(64/36および34/66)とコラーゲンからなるハイブリッドヒドロゲルを作製し、G/M比がヒドロゲル特性と軟骨細胞挙動に及ぼす影響を評価した。その結果、ヒドロゲルの機械的硬さはG/M比に有意に影響された。中間のG/M比(Mid-G/M)のヒドロゲルで培養した軟骨細胞は、生存率と表現型の維持が優れており、RT-qPCR解析では、軟骨特異的遺伝子(SOX9、COL2、アグリカン)の発現が増加し、RACおよびROCK1の発現が減少した。これらの知見は、Mid-G/Mヒドロゲルが軟骨細胞培養に適したマトリックス条件を提供し、軟骨組織工学に有用である可能性を示すとともに、アルギン酸系複合材料の設計においてG/M比を考慮することの重要性を示唆する。
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
Introduction: Developing a culture system that can effectively maintain chondrocyte phenotype and functionalization is a promising strategy for cartilage repair. Methods: An alginate/collagen (ALG/COL) hybrid hydrogel using different guluronate/mannuronate acid ratio (G/M ratio) of alginates (a G/M ratio of 64/36 and a G/M ratio of 34/66) with collagen was developed. The effects of G/M ratios on the properties of hydrogels and their effects on the chondrocytes behaviors were evaluated. Results: The results showed that the mechanical stiffness of the hydrogel was significantly affected by the G/M ratios of alginate. Chondrocytes cultured on Mid-G/M hydrogels exhibited better viability and phenotype preservation. Moreover, RT-qPCR analysis showed that the expression of cartilage-specific genes, including SOX9, COL2, and aggrecan was increased while the expression of RAC and ROCK1 was decreased in chondrocytes cultured on Mid-G/M hydrogels. Conclusion: These findings demonstrated that Mid-G/M hydrogels provided suitable matrix conditions for cultivating chondrocytes and may be useful in cartilage tissue engineering. More importantly, the results indicated the importance of taking alginate G/M ratios into account when designing alginate-based composite materials for cartilage tissue engineering.
DOI 10.3389/fbioe.2023.1118975
PMID 36959903
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