Microfluidic 3D-printed MSC-laden bioactive hydrogel for intrauterine adhesion prevention and endometrial regeneration.
Song Y., Ma R., Yi B., Zhou Q., Li X., Zhou Y.
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ตีพิมพ์ในวารสาร Mater Today Bio ปี 2025 — 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
- Mater Today Bio (2025)
- ประเทศ
- England
- จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
- —
- แหล่งข้อมูล
- PubMed
- PMID
- 41560816
- PMCID
- PMC12813364
- DOI
- 10.1016/j.mtbio.2025.102742
บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
Increasing occurrence of intrauterine adhesion (IUA) is a serious threat to the reproductive health of women in recent years. However, treatment options remain limited. Mesenchymal stem cell (MSC)-based therapies have shown a promising regenerative capacity of injured endometrium but have limited effectiveness by the low survival duration of transplanted cells. Herein, we present a bioactive hydrogel scaffold loaded with adipose tissue-derived MSC (AT-MSC) by using a three-dimensional (3D) bioprinting technology, which combines the characteristics of the synthetic thermos-responsive material PF-127 and the natural-derived, photo-polymerizable material GelMA. The composite hydrogel scaffold shows enhanced mechanical as well as biocompatibility. In addition, the porous structure endows the 3D-printed scaffold with a favorable growing environment for MSC and increase the retention rate of cells. Finally, the dual repair effects of the MSC-laden gel scaffold on endometrial damage and regeneration are validated in a rat IUA model. This study demonstrates that the composite system could improve neovascularization, increase number of glands, and ameliorate fibrotic formation of endometrium. Thus, it is believed that such bioactive MSC-loaded scaffold is a promising candidate for prevention of IUA with reliable endometrial regeneration properties.
สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์
- • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
- • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้
ระดับหลักฐาน
หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป
ดูวิธีจัดระดับหลักฐานดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้