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生物活性肽修饰纤维蛋白基质的研究进展2025-03-21 08:38:22

Schense等研究了一种方法,利用血浆转谷氨酰胺酶因子XIIIa的凝血作用,将外源性双功能肽交联到具有XIIIa因子的纤维蛋白凝胶中,成功将非纤维蛋白的生物活性赋予给纤维蛋白基质,构建生物活性肽修饰的纤维蛋白基质。Broguiere等构建的一种定义的纤维蛋白水凝胶,支持来自不同小鼠和人体组织的上皮类器官的长期扩增。这种水凝胶中纤维蛋白产生孔径约为4µm的纤维网,可以通过改变纤维蛋白浓度来调节凝胶的刚度;而纤维蛋白上天然的RGD浓度足够最佳地促进类器官生长,加入层黏连蛋白-111的纤维蛋白水凝胶支持来自不同类型组织的类器官培养。

丝是一种富含甘氨酸的聚合物,丝纤维素是一种天然蛋白质聚合物,来自丝的脱胶过程。丝纤维素的结晶区域包含重复的色氨酸或富含色氨酸-甘氨酸的序列。在家蚕的纤维蛋白基础上,ABBOTT等开发了一种基于阿维丁的技术,用生物活性分子将丝绸材料非共价功能化。阿维丁是一种从蛋清中分离出来的四聚体蛋白。
 
通过阿维丁-生物素相互作用耦合生物素化大分子,将β-RGD功能化到丝绸表面,构建蚕丝纤维素水凝胶,实验结果显示培养的人类前皮成纤维细胞和人类间充质干细胞7天内有扩增现象。随后同一团队测试了去除丝氨酸蛋白的丝纤维素支持原代细胞和人类诱导多能干细胞来源的肾脏类器官生长和分化的能力。在这种材料上诱导多能干细胞来源的肾组织的异种移植物发生血管化,并能在小鼠体内维持肾上皮结构,但同时也出现了间充质细胞扩增的问题。Fiorenzano等使用层黏连蛋白-111功能化的定义的蜘蛛丝超细纤维水凝胶建立人类多能干细胞衍生的脑类器官培养系统。使用重组丝超细纤维网络作为支架,驱动人类多能干细胞自我组织成工程脑类器官。
 
出自《支持类器官培养的工程化水凝胶研究进展》作者:陈子然,黄容,李鹏宇.