ระดับ D· รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองการศึกษาในห้องปฏิบัติการPubMed

The effect of chitosan molecular weight and its content on the mechanical, microstructural and biological parameters of biomaterial intended for cartilage tissue regeneration.

Vivcharenko V., Trzaskowska M., Gieroba B., Palka K., Sroka-Bartnicka A., Przekora A.

การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ตีพิมพ์ในวารสาร Int J Biol Macromol 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
Int J Biol Macromol (2025)
ประเทศ
Netherlands
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
—
แหล่งข้อมูล
PubMed
PMID
41046091
DOI
10.1016/j.ijbiomac.2025.148068

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

Chitosan is widely used in the synthesis of modern artificial constructs, but its varying molecular weight (Mw) and deacetylation degree make selection challenging. This study examines how chitosan's Mw and concentration affect the mechanical, microstructural, and biological properties of potential cartilage scaffolds. The results revealed that samples with higher amounts of chitosan content (2 and 3 %) exhibited mechanical parameters similar to human cartilage tissue. The obtained results also suggested that using a higher chitosan concentration (2 %) was appropriate for enhancing the compressive strength and stiffness of the potential cartilage scaffold. Raman microspectroscopy showed chemical interactions between chitosan, curdlan, and hydroxyapatite in the scaffolds, confirming the formation of hybrid structures. Additionally, produced biomaterials were characterized by a porous microstructure with the wide range of pore diameters (7-500 μm). An increase in both chitosan concentration and Mw was found to reduce pore diameters, with the average pore size ranging from 37 to 200 μm. All scaffolds were non-toxic to human bone marrow derived mesenchymal stem cells (hMSCs) and human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (ADSCs). Among all tested scaffolds, the most promising biomaterial, with the highest biomedical potential, was synthesized using 2 % of medium Mw (153.9

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
  • • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้

ระดับหลักฐาน

หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน
ChitosanHumansMolecular WeightBiocompatible MaterialsTissue ScaffoldsMesenchymal Stem CellsCartilageTissue EngineeringRegenerationPorosity

ดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้