ระดับ D· รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองการศึกษาในสัตว์ทดลองPubMed

Motility imaging via optical coherence phase microscopy enables label-free monitoring of tissue growth and viability in 3D tissue-engineering scaffolds.

Holmes C., Tabrizian M., Bagnaninchi PO.

การศึกษาในสัตว์ทดลอง ตีพิมพ์ในวารสาร J Tissue Eng Regen Med ปี 2013 — 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 Tissue Eng Regen Med (2013)
ประเทศ
England
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
—
แหล่งข้อมูล
PubMed
PMID
23401413
DOI
10.1002/term.1687
จำนวนการอ้างอิง
7

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

As the field of tissue engineering continues to progress, there is a deep need for non-invasive, label-free imaging technologies that can monitor tissue growth and health within thick three-dimensional (3D) constructs. Amongst the many imaging modalities under investigation, optical coherence tomography (OCT) has emerged as a promising tool, enabling non-destructive in situ characterization of scaffolds and engineered tissues. However, the lack of optical contrast between cells and scaffold materials using this technique remains a challenge. In this communication, we show that mapping the optical phase fluctuations resulting from cellular viability and motility allows for the distinction of live cells from their surrounding scaffold environment. Motility imaging was performed via a common-path optical coherence phase microscope (OCPM), an OCT modality that has been shown to be sensitive to nanometer-level fluctuations. More specifically, we examined the development of human adipose-derived stem cells and/or murine pre-osteoblasts within two distinct scaffold systems, commercially available alginate sponges and custom-microfabricated poly(d, l-lactic-co-glycolic acid) fibrous scaffolds. Cellular motility is demonstrated as an endogenous source of contrast for OCPM, enabling real-time, label-free monitoring of 3D engineered tissue development.

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
  • • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้

ระดับหลักฐาน

หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน
3T3 CellsAdipose TissueAnimalsCell Culture TechniquesCell MovementCell ProliferationCell SurvivalHumansLactic AcidMice

ดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้