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Advanced Hydrogels for Cartilage Tissue Engineering: Recent Progress and Future Directions.

軟骨組織工学のための先進ハイドロゲル:最近の進歩と今後の方向性 (機械翻訳の邦題)

Polymers2021Hafezi M, Nouri Khorasani S, Zare M, et al.
研究デザインレビュー
対象未確定

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)

軟骨は張力と荷重に耐える組織であり、自己修復能が限られている。従来の修復法であるマイクロフラクチャーや関節形成術は完全な治癒に至らないため、軟骨組織工学(CTE)が注目されている。本総説は、CTEにおける最近の進歩、特に自己修復性ハイドロゲルに焦点を当てる。まず軟骨組織、その欠損と治療法を紹介し、次にCTEと高分子ハイドロゲルの進歩を概説する。さらに、マルチマテリアル、相互侵入網目(IPN)、ナノ材料、超分子などの先進ハイドロゲルの特性、利点、欠点を議論する。その後、CTEにおける自己修復性ハイドロゲル、そのメカニズム、および合成のための物理的・化学的方法を紹介する。最後に、CTEにおける作製方法を簡潔に述べ、自己修復性ハイドロゲルの課題と将来展望を提示する。

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

Cartilage is a tension- and load-bearing tissue and has a limited capacity for intrinsic self-healing. While microfracture and arthroplasty are the conventional methods for cartilage repair, these methods are unable to completely heal the damaged tissue. The need to overcome the restrictions of these therapies for cartilage regeneration has expanded the field of cartilage tissue engineering (CTE), in which novel engineering and biological approaches are introduced to accelerate the development of new biomimetic cartilage to replace the injured tissue. Until now, a wide range of hydrogels and cell sources have been employed for CTE to either recapitulate microenvironmental cues during a new tissue growth or to compel the recovery of cartilaginous structures via manipulating biochemical and biomechanical properties of the original tissue. Towards modifying current cartilage treatments, advanced hydrogels have been designed and synthesized in recent years to improve network crosslinking and self-recovery of implanted scaffolds after damage in vivo. This review focused on the recent advances in CTE, especially self-healing hydrogels. The article firstly presents the cartilage tissue, its defects, and treatments. Subsequently, introduces CTE and summarizes the polymeric hydrogels and their advances. Furthermore, characterizations, the advantages, and disadvantages of advanced hydrogels such as multi-materials, IPNs, nanomaterials, and supramolecular are discussed. Afterward, the self-healing hydrogels in CTE, mechanisms, and the physical and chemical methods for the synthesis of such hydrogels for improving the reformation of CTE are introduced. The article then briefly describes the fabrication methods in CTE. Finally, this review presents a conclusion of prevalent challenges and future outlooks for self-healing hydrogels in CTE applications.

DOI 10.3390/polym13234199

PMID 34883702

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