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Accès ouvert déclaré 2025 article

Sono-activable and biocatalytic 3D-printed scaffolds for intelligently sequential therapies in osteosarcoma eradication and defect regeneration

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4Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn, fr, de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract To mitigate the necessity for multiple invasive procedures in treating malignant osteosarcoma, an innovative therapeutic approach is imperative to achieve controllable tumor-killing effects and subsequent bone repair. Here, we propose the de novo design of sono-activable and biocatalytic nanoparticles-modified 3D-printed hydroxyapatite (HA) scaffold (HS-ICTO) for intelligently sequential therapies in osteosarcoma eradication and bone defect regeneration. The engineered HS-ICTO scaffold displays superior, spatiotemporally controllable H2O2-catalytic performances, which promptly generate massive reactive oxygen species via multienzyme-like mechanisms coupled with sono-activation, thus augmenting tumor cell apoptosis. Furthermore, HS-ICTO can intelligently switch to catalyze H2O2 to O2 within the inflammatory bone defect microenvironment, effectively blocking endogenous H2O2-mediated oxidative stress, which positively modulates the osteogenic differentiation of stem cells and ultimately facilitates defect regeneration. We validate that this multifaceted HS-ICTO scaffold possesses robust and on-demand abilities to prevent neoplastic recurrence and promote anti-inflammatory osseous tissue repair, representing a promising platform for precision oncological intervention and regenerative medicine.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Sono-activable and biocatalytic 3D-printed scaffolds for intelligently sequential therapies in osteosarcoma eradication and defect regeneration
Date Crossref
04/07/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Sichuan University Department of Medical Ultrasound pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • West China Hospital of Sichuan University pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Ingenierie des Materiaux polymeres pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Freie Universität Berlin pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Polymer Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Biomedical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Free University of Berlin Institute of Chemistry and Biochemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Medical Ultrasound — Sichuan University, West China Hospital of Sichuan University et Ingenierie des Materiaux polymeres, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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