ระดับ D· รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองบทความปริทัศน์Europe PMCเข้าถึงฉบับเต็มได้ฟรี

Biomaterial Strategies for Three-Dimensional Bioprinting and Drug Delivery Application

Phan TNL., Truong TT., Vo TH., Pham VH., Nguyen TX., Duong TKN.

บทความปริทัศน์ ตีพิมพ์ในวารสาร Materials (Basel) ปี 2026 — 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
บทความปริทัศน์
วารสาร
Materials (Basel) (2026)
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
—
แหล่งข้อมูล
Europe PMC
PMID
42279839
PMCID
PMC13257692
DOI
10.3390/ma19112186

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

Three-dimensional (3D) bioprinting has rapidly evolved into a controlling platform for the fabrication of patient-specific biomedical implants, with growing importance in advanced drug delivery systems. Beyond structural tissue engineering, bioprinted constructs now function as programmable therapeutic depots capable of localized, sustained, and stimuli-responsive drug release. This review focuses on recent biomaterial design strategies that enable precise control over drug encapsulation, retention, and release kinetics within 3D bioprinted architectures. The physicochemical and mechanical properties of bioinks, including crosslinking density, porosity, degradation behavior, viscoelasticity, and swelling characteristics, directly influence drug loading efficiency and release dynamics under physiological conditions. The rational tuning of these parameters allows the development of constructs that provide spatially controlled and temporally regulated therapeutic delivery. Recent advances in predictive modeling, such as finite element modeling (FEM), data-driven machine learning approaches, and ML, have significantly improved the ability to correlate material composition, printing parameters, and structural geometry with drug diffusion and degradation-mediated release mechanisms. These tools facilitate the optimization of printing variables including extrusion pressure, nozzle dia

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
  • • เป็นบทความปริทัศน์ ไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ป่วยใหม่ และไม่ได้ประเมินคุณภาพหลักฐานอย่างเป็นระบบ

ระดับหลักฐาน

หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน

ดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้