综述:生物活性材料介导的骨髓微环境调控:机制机制与治疗潜力

《Advanced Materials》:Bioactive Materials-Mediated Regulation of Bone Marrow Microenvironment: Mechanistic Insights and Therapeutic Potentials

【字体: 时间:2025年10月04日 来源:Advanced Materials 26.8

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  骨 marrow 微环境(BME)通过多细胞协作和信号传导维持骨稳态,其失调导致病理骨丢失。Materiobiology(材料生物学)通过仿生设计和功能化策略精准调控BME,促进成骨细胞信号通路激活骨形成,抑制破骨细胞分化骨吸收,并整合神经血管再生与免疫调节优化干细胞行为,为骨代谢疾病和复杂缺损修复提供新方案。未来需突破材料稳定性、个性化适配及临床转化瓶颈,实现跨尺度治疗创新。

  

摘要

骨髓微环境(BME)通过多细胞协作和信号相互作用维持骨骼稳态,其失调会导致病理性骨质流失。近年来,材料生物学这一研究生物材料性质如何影响生物功能的科学学科为精确调控这一复杂微环境开辟了新的途径。生物材料通过仿生设计和功能化策略实现对BME的精细调控。它们不仅激活成骨细胞的信号通路以促进骨骼形成,还能抑制破骨细胞的分化和骨吸收功能。此外,它们还整合了神经和血管再生过程以及免疫调节机制,以优化干细胞的行为并改善组织修复微环境。本综述全面总结了生物材料介导的BME调控方面的进展,强调了跨学科整合和智能材料开发在克服传统疗法局限性方面的作用。智能材料的创新之处在于它们能够模仿生物系统。最近的研究利用生成设计模型开发了新的含巯基抗菌肽。这些方法实现了骨骼再生过程中细胞相互作用的时空协调和功能重构。未来的研究需要解决材料稳定性、个性化适应以及临床转化等方面的挑战,推动从分子干预到组织再生的跨尺度治疗创新,为骨代谢疾病和复杂缺损修复提供革命性的解决方案。

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

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