Nanomechanics of Engineered Articular Cartilage: Synergistic Influences of Transforming Growth Factor-β3 and Oscillating Pressure.
Nazempour A., Quisenberry CR., Van Wie BJ., Abu-Lail NI.
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ตีพิมพ์ในวารสาร J Nanosci Nanotechnol ปี 2016 — 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
- J Nanosci Nanotechnol (2016)
- ประเทศ
- United States
- จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
- —
- แหล่งข้อมูล
- PubMed
- PMID
- 27455774
- PMCID
- PMC5099080
- DOI
- 10.1166/jnn.2016.12564
- จำนวนการอ้างอิง
- 11
บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
Articular cartilage (AC), tissue with the lowest volumetric cellular density, is not supplied with blood and nerve tissue resulting in limited ability for self-repair upon injury. Because there is no treatment capable of fully restoring damaged AC, tissue engineering is being investigated. The emphasis of this field is to engineer functional tissues in vitro in bioreactors capable of mimicking in vivo envi- ronments required for appropriate cellular growth and differentiation. In a step towards engineering AC, human adipose-derived stem cells were differentiated in a unique centrifugal bioreactor under oscillating hydrostatic pressure (OHP) and supply of transforming growth factor beta 3 (TGF-β3) that mimic in vivo environments. Static micromass and pellet cultures were used as controls. Since withstanding and absorbing loads are among the main functions of an AC, mechanical properties of the engineered AC tissues were assayed using atomic force microscopy (AFM) under a controlled indentation depth of 100 nm. Young's moduli of elasticity were quantified by modeling AFM force-indentation data using the Hertz model of contact mechanics. We found exposure to OHP causes cartilage constructs to have 45-fold higher Young's moduli compared to static cultures. Addition of TGF-β3 further increases Young's moduli in bioreactor samples by 1.9-fold bringing it within 70.6% of the values es
สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์
- • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
- • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้
ระดับหลักฐาน
หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป
ดูวิธีจัดระดับหลักฐานดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้