Enhanced bone tissue regeneration using a 3D printed microstructure incorporated with a hybrid nano hydrogel.
Heo DN., Castro NJ., Lee SJ., Noh H., Zhu W., Zhang LG.
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ตีพิมพ์ในวารสาร Nanoscale ปี 2017 — 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
- Nanoscale (2017)
- ประเทศ
- England
- จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
- —
- แหล่งข้อมูล
- PubMed
- PMID
- 28211933
- PMCID
- PMC5398931
- DOI
- 10.1039/c6nr09652b
- จำนวนการอ้างอิง
- 83
บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
Three-dimensional (3D) functional constructs with biomimetic mechanical and chemical properties are ideal for various regenerative medicine applications. These properties of 3D fabricated constructs mainly depend on the intrinsic characteristics of the materials and fabrication method. In this respect, the current use of hydrogels for musculoskeletal tissue repair is not ideal due to the lack of suitable mechanical properties, as well as the high biomimetic requirement for success. To overcome this limitation, we developed a novel functionalized hydrogel with bioactive gold nanoparticles (GNPs), reinforcing a 3D printed microstructure via fused deposition modeling (FDM) for bone tissue regeneration. We used biodegradable thermoplastic polylactic acid (PLA) as the 3D printed microstructure in combination with photo-curable gelatin hydrogels as the encapsulation matrix for the incorporation of cyclic RGD conjugated GNPs (RGNP), and investigated their mechanical properties. In addition, human adipose-derived stem cells (ADSCs) were encapsulated within the gelatin hydrogel and examined for viability, morphology, and osteogenic differentiation in vitro. The results showed that the stiffness of the composite hydrogel on reinforcing a 3D printed microstructure can be readily modulated to simulate the stiffness of the human mandibular condyle. ADSCs encapsulated in the composite struct
สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์
- • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
- • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้
ระดับหลักฐาน
หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป
ดูวิธีจัดระดับหลักฐานดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้