Programmable Relaxation Dynamics in Bioinspired Coacervates for 3D Printing Cell Scaffolds.
Wang Z., Zhan J., Ren L., Zhang H., Guo W., Zhong T.
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ตีพิมพ์ในวารสาร Small ปี 2026 — 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
- Small (2026)
- ประเทศ
- Germany
- จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
- —
- แหล่งข้อมูล
- PubMed
- PMID
- 42517265
- DOI
- 10.1002/smll.74848
บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
Inspired by the tunable physical properties and biological roles of intracellular biomolecular condensates, this study developed chitosan and hyaluronic acid coacervates via liquid-liquid phase separation for 3D-printed cell scaffolds. Multiscale analysis revealed that relaxation dynamics governed the structural organization and extrusion processability of coacervates. Using time-salt-molecular weight-pH superposition principles, relaxation times were continuously and predictably tuned across seven orders of magnitude (10 -3 to 10 4 s) by modulating pH, ionic strength, and chain length, enabling programmable solid-gel-liquid transitions through a dynamic balance of electrostatic, hydrophobic, and hydration interactions. Furthermore, quantitative extrusion force measurements and subjective assessment revealed that salt enhanced extrudability but compromised stability, while higher molecular weight and pH restored structural integrity via strengthened hydrophobic interactions. Notably, relaxation time strongly correlated with filament deformation, with a threshold exceeding 0.5 s ensuring structural integrity during extrusion. Scaffolds printed within the relaxation time range (0.5-500 s) exhibited outstanding mechanical properties and reliable reprocessability while effectively supporting the adhesion, spreading, and proliferation of L929 mouse fibroblasts and adipose-derived st
สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์
- • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
- • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้
ระดับหลักฐาน
หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป
ดูวิธีจัดระดับหลักฐานดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้