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上海交大路慶華教授團隊 Adv. Sci.:一種基于點擊化學制備的纖連蛋白修飾型細胞層用于傷口修復
2024-01-10  來源:高分子科技

  作為一種活性修復材料,細胞層通過模仿天然組織的結構和功能,在生物相容性、促進細胞遷移和增殖等方面具有潛在的優勢,這對于傷口愈合至關重要。然而,普通細胞層在傷口愈合的某些階段可能不如特定藥物或者生化成分治療效果好。考慮到這一點,路慶華教授團隊通過使用生物相容的點擊化學法在細胞層表面引入纖連蛋白,創新性地結合了生物活性分子纖連蛋白和細胞層在傷口愈合方面的雙重優勢,同時規避了傳統敷料可能帶來的潛在細胞毒性和免疫原性問題。


  近期,該團隊巧妙地通過光熱響應策略收獲細胞層,并在此基礎上制備了纖連蛋白修飾型細胞層(FACS),以增強其傷口愈合能力。為此,他們首先通過非天然糖的代謝糖工程技術在細胞層表面標記疊氮基團(N3),然后將含有二苯并環辛烯(DBCO)和纖連蛋白的結合物(DBCO-Fibronectin)通過點擊化學法與N3相連(圖1-2)。隨后的生物學評價顯示,FACS的制備表現出良好的生物相容性,且纖連蛋白的修飾增強了細胞增殖和遷移的能力(圖3。體內傷口愈合實驗確認了FACS的愈合效果(圖4。它不僅具有普通細胞層1.46倍的傷口愈合率,而且減少了炎癥細胞的浸潤,促進了毛囊和血管的再生,并且促進了膠原蛋白的沉積。該工作以“Fibronectin connecting cell sheet based on click chemistry for wound repair”為題發表在《Advanced Science》上(Adv. Sci. 2023, 2306746)。上海交通大學徐偉博士和何朦博士為論文共同第一作者,上海交通大學路慶華教授為論文通訊作者,該工作得到國家自然科學基金項目的資助。 


1. a)通過點擊化學將纖連蛋白修飾到細胞層表面的示意圖。b使AF488 DBCO和 Hoechst 33342進行梯度濃度染色(02550 100 μM標記在細胞表面的N3-glucose的熒光圖像c)相應的流式細胞分析圖和d)平均熒光強度。e)通過CCK-8測量的在不同N3-glucose標記時間節點的細胞存活率。 


2. aDBCO-Fibronectin的合成路線。b) 纖連蛋白和 DBCO-Fibronectin紅外光譜。cFACS收獲過程的光學圖像。d)通過AO/EB 染色的FACS細胞活性的熒光圖像。e 通過N-鈣粘蛋白(紅色)和DAPI(藍色)染色的FACS免疫熒光圖像。fFACS表面形貌的SEM圖像。 


3. FACS劃痕再生實驗。 a)通過Calcein-AM染色的FACS 的代表性熒光圖像。b)細胞遷移能力的定量分析圖。 


4. 體內傷口愈合實驗。a)用于傷口治療的雙細胞層療法示意圖。b)不同時間節點傷口的代表性光學圖像。c)相應的傷口愈合率。


  此外,點擊化學作為生物工程中一個強大的平臺,能在不破壞生物系統完整性的溫和條件下促進精確的共價修飾,特別是在生物功能材料設計方面具有重要影響。在傷口愈合領域,使用像纖連蛋白這樣的信號分子對生物材料進行功能化至關重要,因為它們模仿了身體的自然愈合過程,從而增強了這些材料的愈合功效。該團隊采用點擊化學法將纖連蛋白與細胞層偶聯在一起而不改變其生物活性,展現了這項技術的強大力量和創新傷口愈合解決方案的內在潛力。因此,這項工作的另一個重要優勢是它實現了細胞層的功能可定制化。即,點擊化學的高選擇性和高效率允許在細胞層上引入各種功能基團,以實現特定的治療功能,如止血和抗菌特性。這一策略不僅為治療各種復雜傷口提供了更有針對性的解決方案,而且為將來設計更復雜和多功能的細胞層敷料提供了強有力的技術支持。


  原文鏈接:https://doi.org/10.1002/advs.202306746

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