ระดับ C· งานวิจัยในมนุษย์ระยะต้นที่กำลังสำรวจประโยชน์การศึกษาไปข้างหน้าEurope PMCเข้าถึงฉบับเต็มได้ฟรี

Tissue Engineering Scaffolds Fabricated in Dissolvable 3D-Printed Molds for Patient-Specific Craniofacial Bone Regeneration

de la Lastra AA., Hixon KR., Aryan L., Banks AN., Lin AY., Hall AF.

การศึกษาไปข้างหน้า เกี่ยวกับ ใบหน้าและผิว ตีพิมพ์ในวารสาร J Funct Biomater ปี 2018 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed

เปิดรายการอ่านของฉัน
ระดับ C· งานวิจัยในมนุษย์ระยะต้นที่กำลังสำรวจประโยชน์ระดับหลักฐานของงานวิจัยนี้

มีหลักฐานในมนุษย์ระยะต้น เช่น case series หรือกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ที่กำลังสำรวจประโยชน์ที่เป็นไปได้

  • ระดับ A · หลักฐานทางคลินิกค่อนข้างแข็งแรง
  • ระดับ B · หลักฐานทางคลินิกที่กำลังเติบโตและมีสัญญาณเชิงบวก
  • ระดับ C · งานวิจัยในมนุษย์ระยะต้นที่กำลังสำรวจประโยชน์
  • ระดับ D · รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
  • กำลังศึกษาเพิ่มเติม · หัวข้อใหม่ที่นักวิจัยกำลังสำรวจอย่างต่อเนื่อง
อ่านคำอธิบายระดับหลักฐาน A–D

ข้อมูลหน้านี้ดึงมาจากฐานข้อมูล PubMed โดยตรง คำอธิบายภาษาไทยเป็นสรุปอัตโนมัติจากข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ไม่ใช่การแปลทั้งฉบับ และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์

ประเภทการศึกษา
การศึกษาไปข้างหน้า
วารสาร
J Funct Biomater (2018)
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
—
แหล่งข้อมูล
Europe PMC
PMID
30042357
PMCID
PMC6165179
DOI
10.3390/jfb9030046
จำนวนการอ้างอิง
10

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

The current gold standard treatment for oral clefts is autologous bone grafting. This treatment, however, presents another wound site for the patient, greater discomfort, and pediatric patients have less bone mass for bone grafting. A potential alternative treatment is the use of tissue engineered scaffolds. Hydrogels are well characterized nanoporous scaffolds and cryogels are mechanically durable, macroporous, sponge-like scaffolds. However, there has been limited research on these scaffolds for cleft craniofacial defects. 3D-printed molds can be combined with cryogel/hydrogel fabrication to create patient-specific tissue engineered scaffolds. By combining 3D-printing technology and scaffold fabrication, we were able to create scaffolds with the geometry of three cleft craniofacial defects. The scaffolds were then characterized to assess the effect of the mold on their physical properties. While the scaffolds were able to completely fill the mold, creating the desired geometry, the overall volumes were smaller than expected. The cryogels possessed porosities ranging from 79.7% to 87.2% and high interconnectivity. Additionally, the cryogels swelled from 400% to almost 1500% of their original dry weight while the hydrogel swelling did not reach 500%, demonstrating the ability to fill a defect site. Overall, despite the complex geometry, the cryogel scaffolds displayed ideal pro

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้

ระดับหลักฐาน

มีหลักฐานในมนุษย์ระยะต้น เช่น case series หรือกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ที่กำลังสำรวจประโยชน์ที่เป็นไปได้

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน

ดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง