ระดับ D· รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองการศึกษาในห้องปฏิบัติการPubMed

Thymoquinone-releasing collagen/chitosan/nano-hydroxyapatite composite scaffold for enhanced bone regeneration.

Kazemi S., Jirofti N., Arabzadeh S., Mosaffa F., Hashemi M., Kalalinia F.

การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ตีพิมพ์ในวารสาร Int J Biol Macromol ปี 2025 — 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
Int J Biol Macromol (2025)
ประเทศ
Netherlands
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
—
แหล่งข้อมูล
PubMed
PMID
40812656
DOI
10.1016/j.ijbiomac.2025.146848
จำนวนการอ้างอิง
2

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

Objective Thymoquinone (TQ) has osteogenic properties. Loading TQ into scaffolds improves release, increases local bioavailability, and reduces toxicity. This study developed a TQ-loaded collagen-chitosan-nano hydroxyapatite (Col-Chi-nHAp) scaffold for bone regeneration. Methods Collagen, chitosan, and nano-hydroxyapatite were blended in acetic acid, followed by TQ (10, 25, and 50 μM) loading and cross-linked using glutaraldehyde. Scaffolds were fabricated via freeze-drying. Physicochemical properties were assessed through scanning electron microscopy (SEM), shrinkage, degradation rate, porosity, water absorption, mechanical testing, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), and TQ release rate. Biocompatibility was evaluated via Human adipose-derived mesenchymal stem cells (ASC) proliferation, while osteoconductivity was determined by alkaline phosphatase (ALP) activity. Results The scaffold exhibited a porous microstructure with an average pore size of 85 ± 3.23 μm, porosity of 96 ± 1.93 %, and water absorption capacity of 5368 ± 181.46 %, with minimal shrinkage or degradation. TQ (25 μM)-loaded scaffold revealed a significantly higher Young's modulus than other groups in Mechanical testing. Sustained TQ release was observed over a 21 days. The 3D scaffold environment enhanced ASC proliferation 4.2-fold over monolayers, underscoring its biomimetic potential, and improve

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้
  • • เป็นการศึกษาก่อนคลินิก ผลในสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการไม่สามารถนำมาสรุปผลในมนุษย์ได้

ระดับหลักฐาน

หลักฐานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เป็นรากฐานที่ช่วยให้เข้าใจกลไกและศักยภาพก่อนการศึกษาในมนุษย์ต่อไป

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน
ChitosanDurapatiteBone RegenerationTissue ScaffoldsCollagenHumansBenzoquinonesMesenchymal Stem CellsCell ProliferationPorosity

ดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้