ระดับ D· รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองการศึกษาในสัตว์ทดลองEurope PMCเข้าถึงฉบับเต็มได้ฟรี

2: Genetic- and Mobilization-Based Alterations in Matrix Alignment to Mitigate Aberrant Cell Fate Determination

Pagani C., Strong A., Livingston N., Sun Y., Hespe G., Nunez J.

การศึกษาในสัตว์ทดลอง ในกลุ่มตัวอย่าง 4 ราย เกี่ยวกับ กระดูกอ่อนบาดเจ็บ, เอ็นบาดเจ็บ, ข้อเท้าบาดเจ็บ ตีพิมพ์ในวารสาร Plast Reconstr Surg Glob Open ปี 2021 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed

เปิดรายการอ่านของฉัน
ระดับ D· รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองระดับหลักฐานของงานวิจัยนี้

หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป

  • ระดับ A · หลักฐานทางคลินิกค่อนข้างแข็งแรง
  • ระดับ B · หลักฐานทางคลินิกที่กำลังเติบโตและมีสัญญาณเชิงบวก
  • ระดับ C · งานวิจัยในมนุษย์ระยะต้นที่กำลังสำรวจประโยชน์
  • ระดับ D · รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
  • กำลังศึกษาเพิ่มเติม · หัวข้อใหม่ที่นักวิจัยกำลังสำรวจอย่างต่อเนื่อง
อ่านคำอธิบายระดับหลักฐาน A–D

ข้อมูลหน้านี้ดึงมาจากฐานข้อมูล PubMed โดยตรง คำอธิบายภาษาไทยเป็นสรุปอัตโนมัติจากข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ไม่ใช่การแปลทั้งฉบับ และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์

ประเภทการศึกษา
การศึกษาในสัตว์ทดลอง
วารสาร
Plast Reconstr Surg Glob Open (2021)
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
4
แหล่งข้อมูล
Europe PMC
PMCID
PMC8312778

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

Purpose: Cells recognize mechanical cues from the extracellular environment through interactions with matrix proteins, such as collagen. Following injury, fibrotic deposition of collagen can lead to aberrant cell differentiation and failed healing. Aligned collagen matrices can drive PDGFRα+ mesenchymal progenitor cells (MPCs) towards osteochondral lineages, leading to heterotopic ossification (HO). Previous work has shown that reducing mechanical strain by immobilizing a limb prevents the formation of an aligned extracellular matrix (ECM), leading to altered MPC differentiation, however, the cellular mechanisms of matrix reorganization following injury remain unclear. Using novel bioinformatics approach, we identified discoidin domain receptor 2 (DDR2) as a key MPC specific tyrosine kinase receptor that interacts with the fibrillar collagen matrix. We hypothesized that DDR2 activation leads to regulation of ECM alignment and therefore serves as a novel upstream regulator of mechanotransductive signaling following musculoskeletal repair. Methods: Heterotopic ossification was induced using a proven mouse model of 30% total body surface area burn with concurrent Achilles’ transection in Ddr2 deletion (Ddr2slie/slie) and littermate control mice on the C57/BL6J background. In separate experiments, ankle joint immobilizers were placed on injured mice for 1, 2 or 3 weeks after burn/t

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
  • • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้

ระดับหลักฐาน

หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน

ดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง