ระดับ D· รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองการศึกษาในห้องปฏิบัติการPubMed

3D-printed sacrificial molds for high-resolution, patient-specific hydrogel heart valve engineering.

Rioux Y., Fradette J., Hayward CJ., Séguin V., Bégin-Drolet A., Ruel J.

การศึกษาในห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับ ใบหน้าและผิว, Systemic / IV ตีพิมพ์ในวารสาร Biofabrication ปี 2025 — 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
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
วารสาร
Biofabrication (2025)
ประเทศ
England
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
—
แหล่งข้อมูล
PubMed
PMID
41213244
DOI
10.1088/1758-5090/ae1dd0

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

The fabrication of anatomically accurate, cellularized heart valve substitutes remains a significant challenge in tissue engineering, particularly for pediatric and patient-specific applications. While three-dimensional (3D) bioprinting enables the creation of complex geometries, it often compromises cell viability and lacks the precision required for small-scale constructs. In this study, we present a high-fidelity, reproducible molding technique using 3D-printed sugar glass molds to engineer custom, alginate-based hydrogel cellularized heart valves. Human adipose-derived stromal cells (ASCs) were used as the cell source due to their accessibility and regenerative potential. This approach overcomes the limitations of conventional molding and bioprinting by enabling the reproduction of intricate anatomical features, including the sinuses of Valsalva, which are critical for physiological hemodynamics. The molding method maintains high cell viability (>90%) at the time of fabrication and the process supports both scalability and automation. Sugar glass molds for valve sizes from 16 to 26 mm inner diameter were printed with 90% of the mold surface within a ±0.3 mm deviation of the reference computer-aided design model. Cellularized valves cultured in a custom perfusion bioreactor retained structural integrity and cell viability over a 14 d period. This biofabrication strategy offe

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
  • • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้

ระดับหลักฐาน

หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน
Printing, Three-DimensionalHumansTissue EngineeringHydrogelsHeart Valve ProsthesisBioprintingHeart ValvesCell SurvivalTissue ScaffoldsAlginates

ดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง