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J-GLOBAL ID:202202239576737860   整理番号:22A1179563

骨組織工学のための3Dバイオプリント足場:最新技術と新興技術【JST・京大機械翻訳】

3D Bioprinted Scaffolds for Bone Tissue Engineering: State-Of-The-Art and Emerging Technologies
著者 (6件):
資料名:
巻: 10  ページ: 824156  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7059A  ISSN: 2296-4185  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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臨界サイズの欠損(CSD)として知られる大きな骨欠損を治療することは,それらが患者の体によって自発的に治癒しないので,困難である。従来の骨移植に関連した限界のため,3次元(3D)バイオプリント足場に基づく骨組織エンジニアリング(BTE)は,骨再構成および治療に対する有望なアプローチとして出現している。バイオプリント技術は,天然骨の構造と性質を模倣することを目的とした足場への生細胞および/または成長因子の取り込みを可能にする。今日まで,広範囲の生体材料(天然または合成ポリマー)だけでなく,様々な細胞および成長因子が,足場バイオプリントでの使用のために検討されている。しかしながら,残存する重要な挑戦は,天然骨の構造,機械的,および骨伝導要求を満たし,血管新生を支持する足場の作製である。本レビューにおいて,バイオプリント足場によるCSD処理の最新の開発と発見,バイオインクとバイオ印刷技術を処方するための生体材料,細胞,及び成長因子に焦点を当てた。複合足場を作るための生物活性セラミックの導入,ハイブリッド足場または系を形成するための先進的バイオプリント技術(例えばコア/シェルバイオプリント),および足場細孔形状および多孔性のようなパラメータの影響を考慮することによる足場の厳密な設計を含む,バイオプリント骨足場のために最近開発された最先端の経路または戦略の強調を強調した。骨再生を追跡するためのin vitroアッセイとin vivoモデルもレビューし,続いてBTEのための3Dバイオプリント技術に関連した現在の限界の議論を行った。関連するBTEのための将来の手段とともに,勾配足場の開発,スマート材料による4次元(4D)印刷技術,オルガノイド,および細胞凝集体/スフェロイドを含む,この分野における新たなアプローチで本レビューを結論づける。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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医用素材  ,  細胞生理一般 
引用文献 (225件):
  • AboudzadehN., ImaniM., ShokrgozarM. A., KhavandiA., JavadpourJ., ShafieyanY., et al (2010). Fabrication and Characterization of poly(D,L-lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite Nanocomposite Scaffolds for Bone Tissue Regeneration. J. Biomed. Mater. Res. 94A, 137-145. doi: 10.1002/jbm.a.32673
  • AbubakarA. A., NoordinM. M., AzmiT. I., KakaU., LoqmanM. Y. (2016). The Use of Rats and Mice as Animal Models in Ex Vivo Bone Growth and Development Studies. Bone Jt. Res. 5, 610-618. doi: 10.1302/2046-3758.512.bjr-2016-0102.r2
  • AhmedJ. M., HamadS. A. (2020). In Vitro and In Vivo Evaluation of Osteoconductive Properties of Novel GelMa/Eggshell-Derived Calcium Phosphate Composite Scaffold. Eur. J. Mol. Clin. Med. 7, 1-19. doi: 10.1302/2046-3758.512.bjr-2016-0102.r2
  • AhnS., LeeH., KimG. (2013). Functional Cell-Laden Alginate Scaffolds Consisting of Core/shell Struts for Tissue Regeneration. Carbohydr. Polym. 98, 936-942. doi: 10.1016/j.carbpol.2013.07.008
  • AkivaA., MelkeJ., AnsariS., LivN., MeijdenR., ErpM., et al (2021). An Organoid for Woven Bone. Adv. Funct. Mater. 31, 2010524. doi: 10.1002/adfm.202010524
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