Catalyst-Free Collagen Filament Crosslinking for Engineering Anisotropic and Mechanically Robust Tissue Scaffolds.
Kim J., Hwangbo H., Choi B., Yoon D., Kim G.
การศึกษาในสัตว์ทดลอง ตีพิมพ์ในวารสาร Adv Sci (Weinh) ปี 2025 — 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
- การศึกษาในสัตว์ทดลอง
- วารสาร
- Adv Sci (Weinh) (2025)
- ประเทศ
- Germany
- จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
- —
- แหล่งข้อมูล
- PubMed
- PMID
- 41250951
- PMCID
- PMC12903963
- DOI
- 10.1002/advs.202514319
- จำนวนการอ้างอิง
- 1
บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
Engineering mechanically resilient hydrogels from naturally derived proteins, such as collagen and gelatin, remains a key challenge in tissue regeneration, particularly when cell compatibility and structural integrity are simultaneously required. Here, a bioorthogonal crosslinking strategy using rhodamine and polyethylene glycol (PEG) is reported to fabricate dense, mechanically reinforced collagen hydrogels. PEG-mediated dehydration induces spontaneous peptide bond formation between rhodamine and collagen without the need for additional catalysts, yielding fibrous protein networks with enhanced stiffness. To enable anisotropic tissue engineering, this crosslinking method is integrated with wet-spinning to produce uniaxially aligned collagen filaments. These constructs exhibit high mechanical strength and support human adipose-derived stem cell (hASC) encapsulation. Mechanotransductive signaling, including cytoskeletal organization and myogenic gene expression, is effectively activated within the aligned filaments. The applicability of cell-laden filaments in a murine volumetric muscle loss model is demonstrated, which promoted in vitro differentiation and in vivo functional muscle regeneration. This strategy offers a scalable and cytocompatible platform for generating aligned protein-based scaffolds with tunable mechanical and biological properties, thereby expanding the toolk
สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์
- • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
- • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้
ระดับหลักฐาน
หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป
ดูวิธีจัดระดับหลักฐานดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้