Fabrication and in vitro evaluation of an articular cartilage extracellular matrix-hydroxyapatite bilayered scaffold with low permeability for interface tissue engineering.
関節軟骨細胞外マトリックス-ヒドロキシアパタイト二層足場の作製と低透過性を有する界面組織工学のためのin vitro評価 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- その他の原著論文
- 対象
- 動物
- 出版年
- 2014
- 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)
骨軟骨界面の再生は困難であり、多層足場が用いられるが、透過性の影響は不明である。本研究では、多孔性で配向性の上層と緻密で石灰化した下層からなる二層足場を、関節軟骨細胞外マトリックスとヒドロキシアパタイトを用いて作製した。ヒドロキシアパタイト含有量の最適化により、層間の孔径を128.2±20.3μmから21.2±3.1μmまで段階的に変化させた。透過性は圧縮ひずみとヒドロキシアパタイト含有量の増加に伴い低下した。界面は圧縮・せん断荷重に安定であり、最適なヒドロキシアパタイト含有量は7 w/v%であった。ウサギ軟骨細胞を播種したところ、細胞は上層にのみ留まり、高い細胞密度と豊富なマトリックス産生を示した。低透過性の二層足場は、骨軟骨界面組織工学に有望である。
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
Background: Osteochondral interface regeneration is challenging for functional and integrated cartilage repair. Various layered scaffolds have been used to reconstruct the complex interface, yet the influence of the permeability of the layered structure on cartilage defect healing remains largely unknown.Methods: We designed and fabricated a novel bilayered scaffold using articular cartilage extracellular matrix (ACECM) and hydroxyapatite (HAp), involving a porous, oriented upper layer and a dense, mineralised lower layer. By optimising the HAp/ACECM ratio, differing pore sizes and porosities were obtained simultaneously in the two layers. To evaluate the effects of permeability on cell behaviour, rabbit chondrocytes were seeded.Results: Morphological observations demonstrated that a gradual interfacial region was formed with pore sizes varying from 128.2 ± 20.3 to 21.2 ± 3.1 μm. The permeability of the bilayered scaffold decreased with increasing compressive strain and HAp content. Mechanical tests indicated that the interface was stable to bearing compressive and shear loads. Accordingly, the optimum HAp/ACECM ratio (7 w/v%) in the layer to mimic native calcified cartilage was found. Chondrocytes could not penetrate the interface and resided only in the upper layer, where they showed high cellularity and abundant matrix deposition.Conclusions: Our findings suggest that a bilayered scaffold with low permeability, rather than complete isolation, represents a promising candidate for osteochondral interface tissue engineering.
MeSH
DOI 10.1186/1475-925x-13-80
PMID 24950704
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