Spatiotemporal-controlled ultrasound-driven Li-PDA@ZnO nanoparticles promote neural stem cell differentiation synergy with biohydrogel repair spinal cord injury
Zhang D., Zhou X., Zhao C., Han S., Guo X., Chen H.
การศึกษาในสัตว์ทดลอง เกี่ยวกับ บาดเจ็บไขสันหลัง ตีพิมพ์ในวารสาร Bioact Mater 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
- การศึกษาในสัตว์ทดลอง
- วารสาร
- Bioact Mater (2026)
- จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
- —
- แหล่งข้อมูล
- Europe PMC
- PMID
- 41078864
- PMCID
- PMC12513234
- DOI
- 10.1016/j.bioactmat.2025.07.050
- จำนวนการอ้างอิง
- 5
บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
Neuronal loss following spinal cord injury (SCI) remains a significant barrier to the recovery of neural function. Neural stem cells (NSCs) supplementation offers a promising therapeutic avenue by providing seed cells; however, the differentiation rate of NSCs into neurons is often suboptimal. In this study, lithium was immobilized on the surface of ZnO nanoparticles using a polydopamine coating to synthesize Li-PDA@ZnO nanoparticles. These nanoparticles were designed to induce NSC differentiation into neurons in a spatiotemporal-controlled manner using ultrasound-driven stimulation. Additionally, a biohydrogel system consisting of genipin and collagen was developed to encapsulate NSCs preloaded with endocytosed nanoparticles. The application of ultrasound stimulation to ZnO nanoparticles enhanced the differentiation of NSCs into neurons in a concentration-dependent manner following endocytosis. Li-PDA@ZnO nanoparticles demonstrated improved biocompatibility and further promoted neuronal differentiation, a process mediated by molecular pathways involving ERK and ASCL1. In vivo, the ability of ultrasound-driven nanoparticles to enhance NSC differentiation was validated using a mouse SCI contusion model. Furthermore, the combined nanoparticle-biohydrogel system was evaluated in an SCI transection model, where it was found to reduce local inflammation, enhance neuronal differentia
สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์
- • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
- • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้
ระดับหลักฐาน
หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป
ดูวิธีจัดระดับหลักฐานดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ระดับ Aการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบPubMed
Host immune determinants of stromal vascular fraction graft survival: Toward a concept of SVF therapy resistance - A systematic narrative review.
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับ บาดเจ็บไขสันหลัง, การอักเสบเรื้อรัง, การปรับภูมิคุ้มกัน ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Transplant ปี 2026 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed
- 2026
Cell Transplant - ระดับ Aการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis)PubMed
Stem cell-derived exosome treatment for acute spinal cord injury: a systematic review and meta-analysis based on preclinical evidence.
การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) เกี่ยวกับ บาดเจ็บไขสันหลัง ตีพิมพ์ในวารสาร Front Neurol ปี 2025 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed
- 2025
Front Neurol - ระดับ Aการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบPubMed
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) as biomarker in stem cell-based therapies of preclinical spinal cord injury models: A systematic review.
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับ บาดเจ็บไขสันหลัง ตีพิมพ์ในวารสาร Tissue Cell ปี 2025 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed
- 2025
Tissue Cell3 citations - ระดับ Aการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบEurope PMC
Revolutionizing neural regeneration with smart responsive materials: Current insights and future prospects
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับ บาดเจ็บไขสันหลัง ตีพิมพ์ในวารสาร Bioact Mater ปี 2025 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed
- 2025
Bioact Mater5 citations - ระดับ Aการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบEurope PMC
Conductive Nanocomposite Hydrogels for Neural Tissue Engineering: A Systematic Scoping Review of Recent Trends
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ในกลุ่มตัวอย่าง 42 ราย เกี่ยวกับ แผลเบาหวานที่เท้า, โรคหลอดเลือดสมอง, บาดเจ็บไขสันหลัง, การอักเสบของระบบประสาท ตีพิมพ์ในวารสาร Adv Sci (Weinh) ปี 2025 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed
- 2025
- n = 42
Adv Sci (Weinh)18 citations - ระดับ Aการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบEurope PMC
Emerging regenerative strategies for spinal cord injury: exosome-derived mechanisms and therapeutic insights
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับ บาดเจ็บไขสันหลัง, การอักเสบของระบบประสาท ตีพิมพ์ในวารสาร Front Neurosci ปี 2025 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed
- 2025
Front Neurosci