ระดับ C· งานวิจัยในมนุษย์ระยะต้นที่กำลังสำรวจประโยชน์การศึกษาไปข้างหน้าPubMed

3D-Cultured Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes Embedded in a Hybrid Scaffold Enhance Diabetic Wound Healing by Promoting Angiogenesis.

Jiang L., Su H., Zhao H., Xu W., Zhang Y., Liu B.

การศึกษาไปข้างหน้า เกี่ยวกับ แผลเบาหวานที่เท้า, แผลเรื้อรัง ตีพิมพ์ในวารสาร FASEB J ปี 2026 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed

เปิดรายการอ่านของฉัน
ระดับ C· งานวิจัยในมนุษย์ระยะต้นที่กำลังสำรวจประโยชน์ระดับหลักฐานของงานวิจัยนี้

มีหลักฐานในมนุษย์ระยะต้น เช่น case series หรือกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ที่กำลังสำรวจประโยชน์ที่เป็นไปได้

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

ข้อมูลหน้านี้ดึงมาจากฐานข้อมูล PubMed โดยตรง คำอธิบายภาษาไทยเป็นสรุปอัตโนมัติจากข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ไม่ใช่การแปลทั้งฉบับ และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์

ประเภทการศึกษา
การศึกษาไปข้างหน้า
วารสาร
FASEB J (2026)
ประเทศ
United States
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
—
แหล่งข้อมูล
PubMed
PMID
41511155
DOI
10.1096/fj.202503039R

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

Wound healing in patients with diabetes remains a notable clinical challenge, arising from mitochondrial dysfunction in endothelial cells, which in turn leads to insufficient neovascularization. An effective approach to treating diabetic wounds involves administering exosomes that promote angiogenesis. Exosomes derived from adipose-derived mesenchymal stem cells cultured in a three-dimensional environment (3D-Exo) surpass conventional exosomes in yield, quality, and functionality, offering promising potential for diabetic wound healing. The synergistic promotion of wound repair by a multifunctional 3D-Exo-loaded hybrid scaffold has rarely been reported, and the mechanism underlying their combinatorial effect remains unclear. Herein, direct-writing melt electrospinning (DME) was employed to fabricate a novel polycaprolactone (PCL) microfiber scaffold (DME scaffold, DMEs), integrated with gelatin methacryloyl (GelMA) and 3D-Exo. Characterization of DMEs + GelMA@3D-Exo was subsequently performed. In vitro, the hybrid scaffold demonstrated biocompatibility with human umbilical vein endothelial cells and showed potential to facilitate angiogenesis and collagen formation. In vivo, the application of DMEs + GelMA@3D-Exo improved collagen deposition, stimulated angiogenesis, and increased wound closure rates, surpassing those observed in the DMEs and DMEs + GelMA groups. The underlying

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้

ระดับหลักฐาน

มีหลักฐานในมนุษย์ระยะต้น เช่น case series หรือกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ที่กำลังสำรวจประโยชน์ที่เป็นไปได้

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน
Mesenchymal Stem CellsWound HealingHumansAnimalsTissue ScaffoldsNeovascularization, PhysiologicExosomesHuman Umbilical Vein Endothelial CellsAngiogenesisMale

ดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง