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Accès ouvert déclaré 2025 article

Self-assembling rose-derived nanovesicles: A multifunctional tool for tissue regeneration

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Rattachement africain : it. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The development of biocompatible nanotherapeutics for skin regeneration remains a major goal in regenerative medicine. Here, we report the isolation and characterization of rose petal-derived extracellular vesicle-like nanovesicles (RPDNVs) obtained by differential ultracentrifugation and size exclusion chromatography. Comprehensive physicochemical analyses confirmed their vesicular morphology, nanoscale size distribution, and antioxidant-enriched molecular cargo, including lipids, phenols, and proteins. RPDNVs demonstrated mechanical stability compatible with tissue interfacing. Functionally, they enhanced fibroblast migration and modulated extracellular matrix gene expression without inducing fibrotic responses. Their biocompatibility was confirmed by in vitro and in vivo studies on human volunteers, thus supporting their translational relevance. Notably, RPDNVs retained structural and functional stability following freeze-drying in the absence of cryoprotectants, enabling long-term storage. These results establish RPDNVs as a promising class of plant-derived nanocarriers for therapeutic skin repair.

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
Self-assembling rose-derived nanovesicles: A multifunctional tool for tissue regeneration
Date Crossref
01/12/2025
Éditeur
Elsevier BV
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

  • Magna Graecia University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Reggio Calabria pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Istituto Nanoscienze pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Calabria CNR-Nanotec c/o Physics Department pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Padua pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Città della Speranza Foundation pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • University "Magna Græcia" of Catanzaro Department of Experimental and Clinical Medicine pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University 'Mediterranea'of Reggio Calabria Department of Information Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Padova Department of Cardiac pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Pediatric Research "Città della Speranza" pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Magna Graecia University, University of Reggio Calabria et Istituto Nanoscienze, avec 7 autres affiliations.

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

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