瘢痕形成抑制におけるRg3負荷ハイドロゲル足場の可能性

瘢痕形成抑制におけるRg3負荷ハイドロゲル足場の可能性 はじめに


2024年5月8日

紹介

ジンセノサイドRg3(Rg3)は、瘢痕形成を予防する薬剤として大きな期待が寄せられていますが、水溶性が悪く、バイオアベイラビリティが低いため、単独では効きにくいことが多いです。ここでは、新しいRg3をロードした皮膚細胞外マトリックス(DECM)ハイドロゲル足場が3Dプリンティングおよびナノローディング技術によって調製され、Rg3のバイオセーフティプロファイルを大幅に改善し、一貫した局所薬物濃度を長期間維持し、治療効果を延長し、瘢痕のない治癒という最終目標を実現します。

Rg3を装填した3DプリントDECMハイドロゲル足場のメリット

3DプリントされたDECMハイドロゲル足場は、優れたサポート性と安定性を備えています。それらは、明らかな変形や破損なしにさまざまな形に折りたたむことができ、自然な皮膚の特性によく似ています。DECM-2MSN足場の連続多孔質構造により、プラットフォーム内の栄養素、酸素、水、代謝老廃物の輸送が速くなり、創傷治癒が促進されます。


 

Rg3を装填した3DプリントDECMハイドロゲル足場の独自性

脱細胞化により、dsDNAの約98.57%がDECMから除去され、細胞の残骸をほとんど残さず、DECMでコラーゲンが保存され、皮膚の欠陥治癒のための自然な細胞外マトリックス微小環境を最大限シミュレートし、免疫拒絶のリスクを低減します。ハイドロゲルは、優れた生体適合性と固体のようなレオロジー特性を示します。さらに、メソポーラスシリカナノ粒子(MSN)をシステムに導入してRg3を包み込み、放出速度を制御し、バイオアベイラビリティを高めます。


 

創傷治癒におけるRg3負荷ハイドロゲル足場の役割




DECM-2MSNs/Rg3群の創傷は完全に治癒し、表皮と真皮の境界がはっきりした滑らかで均一な再生上皮を呈している。創傷治癒過程において、Rg3は、DECM-2MSNs/Rg3群におけるCD31、VEGFおよびTGF-βレベルの低発現によって明らかにされるように、創傷部位の過剰で無秩序な増殖を抑制し、血管の形成を妨げ、創傷部位の肉芽組織の過剰かつ無秩序な増殖を防ぐことができる。創傷治癒の後期段階では、Rg3はコラーゲンの蓄積を抑制し、それによって創傷の正常な治癒に影響を与えることなく、瘢痕化を妨げる可能性があります。



結論

Rg3を充填したハイドロゲルスキャフォールドは、創傷の炎症とコラーゲンの蓄積を抑制し、瘢痕形成を抑制することができます。3Dバイオプリンティングとナノローディング技術を統合してこの革新的な創傷被覆材を調製することで、Rg3の有効性が大幅に向上し、瘢痕のない創傷治癒のための新しい治療アプローチが提供されました。

参考

Wang X、Wei P、Hu C、Zeng H、Rg3負荷ハイドロゲル足場のファンZ. 3D印刷:瘢痕のない創傷治癒のための抗炎症および瘢痕形成関連のコラーゲン阻害効果。J Mater Chem B. 2024年4月22日オンライン公開。DOI:10.1039/d3TB02941G

BONTAC ジンセノサイド

BONTACは、2012年以来、コエンザイムおよび天然物の原材料の研究開発、製造、販売に専念しており、自己所有の工場、170以上のグローバル特許、および強力な研究開発チームを備えています。BONTACは、希少なジンセノサイドRh2/Rg3の生合成において、純粋な原料、より高い変換率、より高い含有量(最大99%)の豊富な研究開発経験と高度な技術を持っています。カスタマイズされたプロダクト解決のためのワンストップサービスはBONTACで利用できます。独自のBonzyme酵素合成技術により、S型異性体とR型異性体の両方を正確に合成でき、より強い活性と正確なターゲティング作用が得られます。当社の製品は、信頼できる価値のある厳格な第三者による自己検査を受けています。


 

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