Potentialet af Rg3-loadede hydrogelskeletter i at hæmme ardannelse Introduktion
Introduktion
GinsenosidRg3 (Rg3) har stort potentiale som amuligt lægemiddel til at forhindre arvævsdannelse, men det er ofte vanskeligt for det at virke alene på grund af dets dårlige vandopløselighed og lave biotilgængelighed.Her præsenteres et nyt Rg3-bærende dermalt ekstracellulært matrix (DECM)-hydrogelskelet erfremstillet via 3D-printning og nanobelastningsteknologier, hvilket forbedrer biosikkerhedsprofilen forRg3i høj grad, opretholder en konstant lokal lægemiddelkoncentration i en længere periode og forlænger terapeutiske virkninger, hvilket realiserer det endelige mål om arfri heling.Fordelene ved3D-printet DECM-hydrogel skelet lbelastetmedRg3
3D-printet DECM-hydrogel skelet hartil god understøttelse og stabilitet. Deey kunne foldes i forskellige former uden tydelig deformation eller brud, hvilket tæt ligner egenskaberne ved naturlig hud. Den kontinuerlige porøse struktur af DECM-2MSN-skelettermuliggørerhurtigeretransport af næringsstoffer, ilt, vand og metaboliske affaldsstoffer i platformen, som letter sårheling.
Det unikke ved3D-printet DECM-hydrogel skelet lbelastetmedRg3
Gennem decellularisering fjernes omkring 98,57% af dsDNA fra DECM, hvilket efterlader få cellulære rester, mens kollagen bevares iDECM, somsimulerers det naturlige ekstracellulære matrix-miljøfor heling af huddefekteri størst mulig grad, hvilket reducerer risikoen for immunafstødning.Hydrogel udviser fremragende biokompatibilitet og fastlignende reologiske egenskaber. Desuden introduceres mesoporøse silica-nanopartikler (MSN'er) i systemet for at indkapsle Rg3 for at kontrollere dets frigivelseshastighed og øge dets biotilgængelighed.

Rollen af Rg3-bærende hydrogelskeletter i sårheling

Såret iDECM-2MSNs/Rg3-gruppen ers fuldstændig helet, hvilket udviser glat og ensartet regenereret epitel med klare grænser mellem epidermis og dermis. BUnder sårhelingsprocessen, kan Rg3 undertrykke den overdrevne betændelse, hæmmedannelsen af blodkar, ogforhindre overdreven og uordnet proliferation af granulationsvæv på sårområdet, som manifesteret ved lav ekspression af CD31, VEGF ogTGF-β niveauer i DECM-2MSNs/Rg3-gruppen. Ii de senere stadier af sårheling, kunne Rg3undertrykke kollagenakkumulering, hvilket derved hæmmer ardannelse, uden at påvirke normal heling af såret.

Konklusion
Rg3-bærende hydrogelskeletkan hæmme sårbetændelse og kollagenakkumulering for at undertrykke arvævsdannelse. Ved at integrere3D-bioprintningognanobelastningsteknologier til at fremstilledenne innovative sårbandage, er effekten af Rg3 blevet stærkt forbedret, hvilket giver en ny terapeutisk tilgang til arfri sårheling.Referencer
Wang X, Wei P, Hu C, Zeng H, Fan Z. 3D-printning af Rg3-bærende hydrogelskeletter: antiinflammatoriske og arvævsrelaterede kollagenhæmmende virkninger for arfri sårheling. J Mater Chem B. Offentliggjort online 22. april 2024. doi:10.1039/d3tb02941gBONTAC Ginsenosider
BONTAC har siden 2012 været dedikeret til forskning, udvikling, fremstilling og salg af råmaterialer til coenzymer og naturlige produkter, med egne fabrikker, over 170 globale patenter samt et stærkt F&U-team. BONTAC har rig F&U-erfaring og avanceret teknologi inden for biosyntese afsjældne ginsenosider Rh2/Rg3, med rene råmaterialer, højere konverteringsrate og højere indhold (op til 99%). One-stop-service til skræddersyede produktløsninger er tilgængelig hos BONTAC. Med unik Bonzyme-enzymatisk synteseteknologi kan både S-type og R-type isomerer syntetiseres præcist her, med stærkere aktivitet og præcis målrettet virkning. Vores produkter underkastes streng tredjeparts-selvkontrol, hvilket gør dem troværdige.