ระดับ D· รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองการศึกษาในสัตว์ทดลองEurope PMCเข้าถึงฉบับเต็มได้ฟรี

Engineering a vascularized-osteogenic microenvironment to enhance bone regeneration via a 3D-printed composite scaffold with progressive-release bio-factors

Shao T., Hu G., Bai Y., Li Y., Xiao H., Han Y.

การศึกษาในสัตว์ทดลอง เกี่ยวกับ ใบหน้าและผิว ตีพิมพ์ในวารสาร J Transl Med 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
การศึกษาในสัตว์ทดลอง
วารสาร
J Transl Med (2026)
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
—
แหล่งข้อมูล
Europe PMC
PMID
41963944
PMCID
PMC13088540
DOI
10.1186/s12967-026-08090-5
จำนวนการอ้างอิง
1

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

BACKGROUND: Critical-sized bone defects remain challenging to repair because successful regeneration requires both mechanical stability and the coordinated promotion of osteogenesis and vascularization. To address these needs, we developed a composite scaffold (GV@PHL) that integrates structural support with sustained pro-angiogenic signaling. METHODS: A 3D-printed framework composed of polycaprolactone (PCL), nano-hydroxyapatite (nano-HA), and Laponite (PHL) was fabricated to form an interconnected porous architecture with intrinsic osteogenic potential and printability. A GelMA hydrogel was photo-crosslinked within the scaffold pores and covalently tethered to vascular endothelial growth factor (VEGF) to create a photo-embedded GelMA–VEGF phase, enabling sustained VEGF release. The composite scaffold (GV@PHL) was evaluated through in vitro and in vivo experiments to assess architecture stability, osteogenic differentiation, VEGF release behavior, endothelial cell responses, and vascularization. RESULTS: The GV@PHL scaffold maintained a stable porous architecture and exhibited synergistic performance combining structural integrity with biological activity. The PHL framework supported osteogenic differentiation, while the photo-crosslinked GelMA–VEGF hydrogel enabled controlled, sustained release of VEGF. Released VEGF promoted endothelial cell survival and enhanced vasculariza

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
  • • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้

ระดับหลักฐาน

หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน
AnimalsHumansDurapatiteSilicatesPolyestersVascular Endothelial Growth Factor AHydrogelsTissue EngineeringBone RegenerationCell Differentiation

ดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง