Biocompatible nanofibrous scaffolds incorporating titanium dioxide and melatonin to enhance osteogenesis in ADMSCs.
MohammadEbrahim N., Khalili M., Rad I., Mehrabadi M., Noghlebari NA., Akhlaghpasand M.
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ตีพิมพ์ในวารสาร Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol ปี 2026 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed
หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป
- ระดับ A · หลักฐานทางคลินิกค่อนข้างแข็งแรง
- ระดับ B · หลักฐานทางคลินิกที่กำลังเติบโตและมีสัญญาณเชิงบวก
- ระดับ C · งานวิจัยในมนุษย์ระยะต้นที่กำลังสำรวจประโยชน์
- ระดับ D · รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
- กำลังศึกษาเพิ่มเติม · หัวข้อใหม่ที่นักวิจัยกำลังสำรวจอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลหน้านี้ดึงมาจากฐานข้อมูล PubMed โดยตรง คำอธิบายภาษาไทยเป็นสรุปอัตโนมัติจากข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ไม่ใช่การแปลทั้งฉบับ และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์
- ประเภทการศึกษา
- การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
- วารสาร
- Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol (2026)
- ประเทศ
- Germany
- จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
- —
- แหล่งข้อมูล
- PubMed
- PMID
- 42082728
- DOI
- 10.1007/s00210-026-05155-6
บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
Large bone defects remain a significant clinical challenge due to the limitations of autografts and allografts, prompting interest in bioactive scaffolds for bone tissue engineering. This study aimed to develop and evaluate electrospun nanofibrous scaffolds composed of polycaprolactone (PCL) and polylactic acid (PLA), incorporating titanium dioxide nanoparticles (TiO₂) and melatonin (Mel), to enhance their osteogenic differentiation potential. PCL/PLA, PCL/PLA/TiO₂, PCL/PLA/Mel, and PCL/PLA/TiO₂/Mel scaffolds were fabricated via electrospinning and characterized for morphology, fiber diameter, and mechanical properties. Biological performance was evaluated using adipose-derived mesenchymal stem cells (ADMSCs) through MTT assay, calcium content, alkaline phosphatase (ALP) activity, and osteogenic gene expression. TEM confirmed uniform TiO₂ nanoparticle distribution without agglomeration. All scaffolds exhibited continuous cylindrical fibers without defects. TiO₂ incorporation reduced tensile strength but increased elongation, while melatonin enhanced tensile strength. MTT assays confirmed biocompatibility and higher proliferation in TiO₂- and Mel-containing scaffolds. Calcium content and ALP activity were significantly higher in TiO₂- and/or Mel-modified scaffolds, with the PCL/PLA/TiO₂/Mel group showing the most significant osteogenic differentiation potential. Gene expression
สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์
- • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
- • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้
ระดับหลักฐาน
หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป
ดูวิธีจัดระดับหลักฐานดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้