Polydeoxynucleotide-Loaded Visible Light Photo-Crosslinked Gelatin Methacrylate Hydrogel: Approach to Accelerating Cartilage Regeneration.
ポリデオキシヌクレオチドを担持した可視光光架橋ゼラチンメタクリレートハイドロゲル:軟骨再生促進へのアプローチ (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)
関節軟骨は血管不足と軟骨細胞濃度の低さから自己修復が困難である。ポリデオキシリボヌクレオチド(PDRN)は軟骨細胞増殖と軟骨再生を促進するが、従来は注射による投与に限られていた。本研究では、可視光とリボフラビン5'-リン酸ナトリウムを光開始剤として架橋したゼラチンメタクリレート(gelMA)ハイドロゲルを用い、PDRNを持続放出させることを検討した。分光光度法によりgelMA合成を確認し、PDRN担持ハイドロゲルはgelMA濃度に応じて孔径、膨潤率、分解速度、力学特性が変化した。14% gelMA-PDRNが最良で、持続放出と生体適合性を示した。グリコサミノグリカン活性はPDRN担持で高く、軟骨形成に正の効果を示した。RT-PCRでは軟骨特異的遺伝子(COL2、SOX9、AGG)の発現増加が確認され、ウサギ軟骨欠損モデルで優れた再生効果が示された。gelMA-PDRNハイドロゲルは軟骨組織工学に有望なアプローチを提供する。
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
Articular cartilage faces challenges in self-repair due to the lack of blood vessels and limited chondrocyte concentration. Polydeoxyribonucleotide (PDRN) shows promise for promoting chondrocyte growth and cartilage regeneration, but its delivery has been limited to injections. Continuous PDRN delivery is crucial for effective cartilage regeneration. This study explores using gelatin methacrylate (gelMA) hydrogel, crosslinked with visible light and riboflavin 5'-phosphate sodium (RF) as a photoinitiator, for sustained PDRN release. GelMA hydrogel's synthesis was confirmed through spectrophotometric techniques, demonstrating successful methacrylate group incorporation. PDRN-loaded gelMA hydrogels displayed varying pore sizes, swelling ratios, degradation rates, and mechanical properties based on gelMA concentration. They showed sustained PDRN release and biocompatibility, with the 14% gelMA-PDRN composition performing best. Glycosaminoglycan (GAG) activity was higher in PDRN-loaded hydrogels, indicating a positive effect on cartilage formation. RT-PCR analysis revealed increased expression of cartilage-specific genes (COL2, SOX9, AGG) in gelMA-PDRN. Histological assessments in a rabbit cartilage defect model demonstrated superior regenerative effects of gelMA-PDRN hydrogels. This study highlights the potential of gelMA-PDRN hydrogels in cartilage tissue engineering, providing a promising approach for effective cartilage regeneration.
DOI 10.3390/gels11010042
PMID 39852013
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