ระดับ D· รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองการศึกษาในสัตว์ทดลองPubMed

Hierarchical dual-conductive networks enable high-cell-density spheroid bioprinting for volumetric muscle loss repair.

Wang P., Gao T., Yang S., Zheng H., Ye H., Huang P.

การศึกษาในสัตว์ทดลอง เกี่ยวกับ แผลเป็น ตีพิมพ์ในวารสาร Acta Biomater 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
Acta Biomater (2026)
ประเทศ
England
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
—
แหล่งข้อมูล
PubMed
PMID
42373035
DOI
10.1016/j.actbio.2026.06.058

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

Volumetric muscle loss (VML) remains a significant clinical challenge, as the intrinsic regenerative capacity of skeletal muscle is insufficient for restoring large tissue defects, often leading to extensive fibrotic scarring. While 3D bioprinting enables precise control over tissue architecture, challenges remain in high-cell-density printing and in maintaining cell viability during extrusion and photocrosslinking. Herein, we report a dual-conductive, cell spheroid-laden, bioprinted hydrogel construct for in situ VML repair. Specifically, myogenically differentiated adipose-derived stem cells (M-ADSCs) were assembled with carbon nanotube-loaded short fibers (F C ) into cell spheroids (F C -CS). These spheroids were then encapsulated within a hydrogel matrix containing additional F C , yielding the final F C -CS@Gel-F C . This spheroid-based printing strategy effectively shields M-ADSCs from nozzle-induced shear stress during high-cell-density bioprinting, while the integrated F C establishes a dual-conductive network. This network functions as an internal micro-scaffold within spheroids while forming conductive bridges between them in hydrogels, thereby enhancing electrical signal transmission, promoting cytoskeletal proteins expression, and facilitating myotube fusion. In vivo evaluation in a VML rat model demonstrates that F C -CS@Gel-F C significantly suppresses fibrotic sc

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
  • • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้

ระดับหลักฐาน

หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน
AnimalsBioprintingSpheroids, CellularMuscle, SkeletalHydrogelsRatsStem CellsTissue ScaffoldsPrinting, Three-DimensionalRats, Sprague-Dawley

ดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง