Synergistic aligned neuronal and vascular growth inside 3D-PEG-Anisogels utilizing a triple-co-culture
Bastard C., Pietryszek P., Uplegger H., Mork M., Gerardo Nava JL., Haraszti T.
การศึกษาในสัตว์ทดลอง ตีพิมพ์ในวารสาร Mater Today Bio 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
- Mater Today Bio (2026)
- จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
- —
- แหล่งข้อมูล
- Europe PMC
- PMID
- 41551879
- PMCID
- PMC12809139
- DOI
- 10.1016/j.mtbio.2025.102737
บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
Over the past few decades, researchers in tissue engineering and regenerative medicine have developed numerous strategies for cell growth and regeneration, both in vitro and in vivo. However, these strategies often focus on only one specific biomaterial, cellular composition, or molecular guidance cue, while their combination could lead to undesired cross-interactions. This study aims to understand the combined effects of several design parameters on joint neuro-vascular regeneration, including hydrogel stiffness, cell adhesive molecules, media conditions, and anisotropic guiding elements. We used a fully synthetic PEG-hydrogel system to establish a tri-culture of dorsal root ganglia from chicken embryos, human umbilical vein endothelial cells, and human mesenchymal stem cells. All cell types grew well inside the PEG-hydrogels, independent of the tested hydrogel stiffness and the coupled cell-adhesive peptides IKVAV and RGD. Only fibronectin led to increased formation of vascular-like structures. We observed that adding specific growth factors to enhance vascular-like structure formation, such as angiopoietins or platelet-derived growth factor, decreased overall neuronal growth in stiffer hydrogels. This adverse effect on neurite extension was mitigated by using an Anisogel containing thin, high-aspect-ratio, magnetically aligned microgels. On the other hand, the addition of al
สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์
- • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
- • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้
ระดับหลักฐาน
หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป
ดูวิธีจัดระดับหลักฐานดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้