Translational Application of 3D Bioprinting for Cartilage Tissue Engineering.
軟骨組織工学のための3Dバイオプリンティングの臨床応用 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- レビュー
- 対象
- 未確定
- 出版年
- 2021
- 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)
軟骨は無血管組織であり、自己再生能が極めて限られている。現行の治療法は症状の緩和に留まり、軟骨の劣化を阻止または逆転させるものはなく、状態が悪化すると外科的介入が必要となる。近年、3Dバイオプリンティングによる軟骨修復用コンストラクトの開発が進展している。3Dバイオプリンティングは、バイオインクと呼ばれる生体材料、細胞、生理活性分子の組み合わせを層状に正確に配置し、天然軟骨の構造と機能を模倣したコンストラクトを作製する積層造形技術である。本総説では、軟骨組織工学における3Dバイオプリンティングの現在の進展を概説し、軟骨修復への応用に必要なバイオインクとコンストラクトの特性を強調する。さらに、3Dバイオプリンティングされたコンストラクトの臨床応用の可能性について考察する。3Dバイオプリンティングは、従来技術と比較して明確な利点を持ち、軟骨再生のための組織工学コンストラクト作製における新規技術として大きな可能性を示している。
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
Cartilage is an avascular tissue with extremely limited self-regeneration capabilities. At present, there are no existing treatments that effectively stop the deterioration of cartilage or reverse its effects; current treatments merely relieve its symptoms and surgical intervention is required when the condition aggravates. Thus, cartilage damage remains an ongoing challenge in orthopaedics with an urgent need for improved treatment options. In recent years, major advances have been made in the development of three-dimensional (3D) bioprinted constructs for cartilage repair applications. 3D bioprinting is an evolutionary additive manufacturing technique that enables the precisely controlled deposition of a combination of biomaterials, cells, and bioactive molecules, collectively known as bioink, layer-by-layer to produce constructs that simulate the structure and function of native cartilage tissue. This review provides an insight into the current developments in 3D bioprinting for cartilage tissue engineering. The bioink and construct properties required for successful application in cartilage repair applications are highlighted. Furthermore, the potential for translation of 3D bioprinted constructs to the clinic is discussed. Overall, 3D bioprinting demonstrates great potential as a novel technique for the fabrication of tissue engineered constructs for cartilage regeneration, with distinct advantages over conventional techniques.
DOI 10.3390/bioengineering8100144
PMID 34677217
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