ระดับ D· รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองการศึกษาในห้องปฏิบัติการPubMed

Piezoelectric PCL/PVDF core-shell nanofibrous scaffolds for enhanced osteogenesis under dynamic loading.

Asadi G., Katbab AA., Bagheri-Khoulenjani S., Haghighipour N.

การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ตีพิมพ์ในวารสาร Biomater Adv 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
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
วารสาร
Biomater Adv (2026)
ประเทศ
Netherlands
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
—
แหล่งข้อมูล
PubMed
PMID
42035697
DOI
10.1016/j.bioadv.2026.214888

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

Biomimetic tissue engineering scaffolds must recapitulate the specific structural, biochemical, and electromechanical properties of the native extracellular matrix (ECM) to support cellular function and tissue regeneration. Bone exhibits piezoelectricity, converting mechanical stress into electrical signals that regulate mechanotransduction and guide its remodeling. Likewise, piezoelectric scaffolds can replicate this native ECM feature, providing mechanical support and bioactive stimuli that promote cell growth and differentiation. To develop a suitable bone scaffold with desirable mechanical, biological, and piezoelectric properties, a core-shell nanofibrous scaffold consisting of PCL-PVDF (Polycaprolactone-Polyvinylidene fluoride) and PCL-PVDF-HA (Hydroxyapatite-incorporated) fibers (PVDF or PVDF-HA as shell) was fabricated through coaxial electrospinning. Scanning electron microscopy (SEM) was used to investigate the microstructural characteristics, and images of fractured fiber cross-sections confirmed the successful formation of the core-shell morphology. Piezoelectric properties were initially characterized by XRD and ATR-FTIR, and further validated by measuring the output voltage with an oscilloscope. The core-shell PCL-PVDF scaffold exhibited the highest piezoelectric response compared to the neat PCL, neat PVDF, and PCL-PVDF-HA fibers. The effect of mechanically induc

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
  • • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้

ระดับหลักฐาน

หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน
NanofibersPolyestersOsteogenesisTissue ScaffoldsPolyvinylsFluorocarbon PolymersHumansTissue EngineeringCell Differentiation

ดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้