Enhancement of cell-based therapeutic angiogenesis using a novel type of injectable scaffolds of hydroxyapatite-polymer nanocomposite microspheres
Mima Y., Fukumoto S., Koyama H., Okada M., Tanaka S., Shoji T.
การทดลองทางคลินิก ตีพิมพ์ในวารสาร PLoS One ปี 2012 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed
มีการศึกษาในมนุษย์หลายฉบับที่แสดงสัญญาณเชิงบวก ขณะที่วิธีวิจัยและขนาดตัวอย่างยังคงพัฒนาต่อไป
- ระดับ A · หลักฐานทางคลินิกค่อนข้างแข็งแรง
- ระดับ B · หลักฐานทางคลินิกที่กำลังเติบโตและมีสัญญาณเชิงบวก
- ระดับ C · งานวิจัยในมนุษย์ระยะต้นที่กำลังสำรวจประโยชน์
- ระดับ D · รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
- กำลังศึกษาเพิ่มเติม · หัวข้อใหม่ที่นักวิจัยกำลังสำรวจอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลหน้านี้ดึงมาจากฐานข้อมูล PubMed โดยตรง คำอธิบายภาษาไทยเป็นสรุปอัตโนมัติจากข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ไม่ใช่การแปลทั้งฉบับ และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์
- ประเภทการศึกษา
- การทดลองทางคลินิก
- วารสาร
- PLoS One (2012)
- จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
- —
- แหล่งข้อมูล
- Europe PMC
- PMID
- 22529991
- PMCID
- PMC3329450
- DOI
- 10.1371/journal.pone.0035199
- จำนวนการอ้างอิง
- 41
บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
Background Clinical trials demonstrate the effectiveness of cell-based therapeutic angiogenesis in patients with severe ischemic diseases; however, their success remains limited. Maintaining transplanted cells in place are expected to augment the cell-based therapeutic angiogenesis. We have reported that nano-hydroxyapatite (HAp) coating on medical devices shows marked cell adhesiveness. Using this nanotechnology, HAp-coated poly(l-lactic acid) (PLLA) microspheres, named nano-scaffold (NS), were generated as a non-biological, biodegradable and injectable cell scaffold. We investigate the effectiveness of NS on cell-based therapeutic angiogenesis. Methods and results Bone marrow mononuclear cells (BMNC) and NS or control PLLA microspheres (LA) were intramuscularly co-implanted into mice ischemic hindlimbs. When BMNC derived from enhanced green fluorescent protein (EGFP)-transgenic mice were injected into ischemic muscle, the muscle GFP level in NS+BMNC group was approximate fivefold higher than that in BMNC or LA+BMNC groups seven days after operation. Kaplan-Meier analysis demonstrated that NS+BMNC markedly prevented hindlimb necrosis (P Conclusion A novel and feasible injectable cell scaffold potentiates cell-based therapeutic angiogenesis, which could be extremely useful for the treatment of severe ischemic disorders.
สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์
- • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
ระดับหลักฐาน
มีการศึกษาในมนุษย์หลายฉบับที่แสดงสัญญาณเชิงบวก ขณะที่วิธีวิจัยและขนาดตัวอย่างยังคงพัฒนาต่อไป
ดูวิธีจัดระดับหลักฐานดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้