通过使用微流体系统,可以在化学定义的培养基中快速(每分钟100万细胞)、高密度(每毫升3000万、4000万、6000万细胞)地将人类诱导多能干细胞(hiPSCs)包裹在聚乙二醇-纤维蛋白原(PEG-fibrinogen,PF)水凝胶微球中。与聚集体相比,微球在尺寸和形状的一致性、初始和批次间的维持方面表现出了优势(图1C至E)。此...
来自重庆医科大学的 Xiaoji Luo等团队开发了一种口服水凝胶微球系统(E7-Lipo@Alg/Cs),利用气体微流控和离子交联技术,通过肠道-骨骼轴将药物输送到骨髓间充质干细胞(BMSCs),从而调控线粒体衰老。将一种对BMSCs具有亲和力的肽连接到包裹白藜芦醇的脂质体上,然后将其掺入海藻酸钙水凝胶微球中。壳聚糖通过静电吸附在...
水凝胶微球作为药物递送和细胞培养的关键载体引起了广泛关注。传统微球由于其封闭的表面结构和生物惰性,在再生医学领域的应用受到限制。为此,南京工业大学迟波教授课题组与江苏中烟工业有限责任公司研究团队合作,利用微流控技术成功制备了多孔PLLA聚合物微球,并将其引入与天然ECM高度兼容的糖肽类水凝胶中,成功开发了具有ROS...
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多功能nMGel水凝胶微球粘附在组织表面(i)、通过止血(ii)、抗氧化性和抗炎作用(iii),预防术后粘连的发生发展(iv)。综上所述,nMGel具有良好的组织粘附性,可发挥抗氧化和止血功能,有效预防术后组织粘连的发生。nMGel制备过程简单、可采用喷粉式用药,覆盖任何不规则损伤部位,使用方便、生物安全性高,为...
5、制备不同Mg2+含量的水凝胶微球:通过在水相中混合不同比例的氯化镁和GelMA,制备不同Mg2+含量的水凝胶微球(MDGMs)。 6、PDGF-BB的负载:将冻干并灭菌的MDGMs与含有PDGF-BB的溶液在4℃下孵化过夜,然后离心去除上清液,得到PDGF-BB和Mg2+共负载的水凝胶微球(MDGM-Ps)。
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4、进一步负载功能化的聚乳酸微球及温敏性聚合物泊洛沙姆(F127),制备具有温度响应性能的水凝胶活性材料。 5、这些功能化微球不仅能固定于水凝胶中增强其生理活性,还可通过天然材料与合成材料的协同作用,提升水凝胶/微球复合系统的可注射性与结构稳定性。
材料:GelMA水凝胶微球,罗伊氏乳杆菌,小鼠成纤维细胞。 方法:将罗伊氏乳杆菌封装到微球中,并通过甲基丙烯酸透明质酸的共价交联原位合成水凝胶敷料,检测其体内外抗菌活性以及对皮肤创口愈合的影响。 结果:(1)在微球中罗伊氏乳杆菌的活力较好,可以...