ระดับ D· หลักฐานระดับก่อนคลินิกการศึกษาในสัตว์ทดลอง

Self-assembled hADSCs/hNSCs spheroids combined with 3D printed M-shaped GelMA/Pu Scaffolds: Creating histologically biomimetic engineered cartilage that meets the characteristics of alar cartilage.

Wang G., Lin W., Yan W., Zhang C., Dang W., Meng X.

การศึกษาในสัตว์ทดลอง เกี่ยวกับ ใบหน้าและผิว ตีพิมพ์ในวารสาร Biomaterials ปี 2026 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed

ข้อมูลหน้านี้ดึงมาจากฐานข้อมูล PubMed โดยตรง คำอธิบายภาษาไทยเป็นสรุปอัตโนมัติจากข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ไม่ใช่การแปลทั้งฉบับ และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์

ประเภทการศึกษา
การศึกษาในสัตว์ทดลอง
วารสาร
Biomaterials (2026)
ประเทศ
Netherlands
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
PMID
40946483
DOI
10.1016/j.biomaterials.2025.123691

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

Traditional cartilage grafts for nasal alar retraction repair often lack sufficient elasticity and histocompatibility, leading to suboptimal clinical outcomes. To address this challenge, we developed a biomimetic engineered cartilage scaffold that combines self-assembled human adipose-derived stem cell (hADSC)/human nasal septal chondrocyte (hNSC) spheroids with a 3D-printed M-shaped polyurethane (Pu)/gelatin methacryloyl (GelMA) hybrid scaffold, aiming to replicate the extracellular matrix (ECM) components and mechanical properties of native alar cartilage. The M-shaped scaffold was designed based on clinical CT reconstruction and fabricated via 3D printing using Pu for optimal elasticity. hADSCs and hNSCs were co-cultured at varying ratios (0:5-5:0) and loaded as spheroids into GelMA-coated scaffolds. ECM components (Col-1, Col-2, ACAN, Elastin) were analyzed via RT-qPCR and immunohistochemistry. Subcutaneous (nude mice) and in-situ nasal (sheep) implantation models evaluated chondrogenic performance, ECM deposition and structural integration over 1-2 months. Through comparative analysis of extracellular matrix (ECM) components among human alar cartilage, nasal septal cartilage, auricular cartilage, and costal cartilage, we identified the target ECM profile for biomimetic alar cartilage engineering. It was verified that self - assembled spheroids have stronger chondrogenic ab

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
  • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้

ระดับหลักฐาน

หลักฐานมาจากการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการ ยังไม่มีการยืนยันในมนุษย์

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน
HumansTissue ScaffoldsAnimalsTissue EngineeringPrinting, Three-DimensionalSpheroids, CellularPolyurethanesChondrocytesExtracellular MatrixGelatin

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง