ZERO WORLD RESEARCHアミノ酸・有機酸の学術文献データベース

Integrating bioprinting, cell therapies and drug delivery towards in vivo regeneration of cartilage, bone and osteochondral tissue.

バイオプリンティング、細胞治療、薬物送達の統合による軟骨、骨、骨軟骨組織のin vivo再生 (機械翻訳の邦題)

Drug delivery and translational research2024Abbadessa A, Ronca A, Salerno A
研究デザインレビュー
対象動物

記録の確認項目

研究デザイン
レビュー
対象
動物
出版年
2024
出典
doi.org
抄録の表示
表示あり
出版状態
有効な記録
状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/04
鮮度
確認期限内
確認段階
自動処理
記録状態
公開

日本語要約(機械生成)

本総説は、軟骨、骨、骨軟骨組織の再生における3次元バイオプリンティングと薬物送達技術の統合の現状を批判的に検討する。生体組織は、領域依存的細胞と細胞外マトリックス成分の複雑な相互作用によって機能が制御されており、バイオプリンティングは組成・構造の勾配を導入することで組織の異方性を模倣できる。さらに、薬物送達との相乗効果により、生物活性因子の空間的・時間的パターンを制御し、細胞とマトリックスの相互作用を再現できる可能性がある。しかし、足場の領域性や構造の最適化、活性分子の安定性と放出制御、移植前の成熟、動物モデルの選択、移植片と欠損のミスマッチ、非侵襲的モニタリングなど、未解決の課題が残る。本総説は、in vivo研究に焦点を当て、足場性能と周辺組織との統合に関する知見を提供する。

この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。

抄録

The biological and biomechanical functions of cartilage, bone and osteochondral tissue are naturally orchestrated by a complex crosstalk between zonally dependent cells and extracellular matrix components. In fact, this crosstalk involves biomechanical signals and the release of biochemical cues that direct cell fate and regulate tissue morphogenesis and remodelling in vivo. Three-dimensional bioprinting introduced a paradigm shift in tissue engineering and regenerative medicine, since it allows to mimic native tissue anisotropy introducing compositional and architectural gradients. Moreover, the growing synergy between bioprinting and drug delivery may enable to replicate cell/extracellular matrix reciprocity and dynamics by the careful control of the spatial and temporal patterning of bioactive cues. Although significant advances have been made in this direction, unmet challenges and open research questions persist. These include, among others, the optimization of scaffold zonality and architectural features; the preservation of the bioactivity of loaded active molecules, as well as their spatio-temporal release; the in vitro scaffold maturation prior to implantation; the pros and cons of each animal model and the graft-defect mismatch; and the in vivo non-invasive monitoring of new tissue formation. This work critically reviews these aspects and reveals the state of the art of using three-dimensional bioprinting, and its synergy with drug delivery technologies, to pattern the distribution of cells and/or active molecules in cartilage, bone and osteochondral engineered tissues. Most notably, this work focuses on approaches, technologies and biomaterials that are currently under in vivo investigations, as these give important insights on scaffold performance at the implantation site and its interaction/integration with surrounding tissues.

MeSH

AnimalsBioprintingBone and BonesCartilageTissue EngineeringTissue Scaffolds

DOI 10.1007/s13346-023-01437-1

PMID 37882983

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