Jove
Visualize
联系我们
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
关于 JoVE
概览领导团队博客JoVE 帮助中心
作者
出版流程编辑委员会范围与政策同行评审常见问题投稿
图书馆员
用户评价订阅访问资源图书馆顾问委员会常见问题
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experiments存档
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教师资源中心教师网站
使用条款与条件
隐私政策
政策

相关概念视频

您也可能阅读

相关文章

通过共同作者、期刊和引用图与本文相关的文章。

排序
Same author

A dual-action core-shell microneedle system restores mitochondrial function and accelerates healing in diabetic wounds.

Journal of nanobiotechnology·2026
Same author

Regulatory Mechanisms of CHD7 and PAX4 Gene Mutations on Proliferation and Apoptosis in Chondrocytes.

Current molecular medicine·2025
Same author

Outcomes of a Molding Device for Congenital Auricular Deformities.

The Laryngoscope·2025
Same author

Two-Staged Microtia Reconstruction With Autologous Rib Cartilage: A 25-Year Experience.

The Journal of craniofacial surgery·2025
Same author

Strategies for Surgical Refinement of the Antihelical Complex Using Autologous Costal Cartilage in Auricular Reconstruction for Microtia.

Facial plastic surgery & aesthetic medicine·2025
Same author

Publisher Correction: Single-Cell RNA sequencing reveals mitochondrial dysfunction in microtia chondrocytes.

Scientific reports·2025

相关实验视频

Updated: Jul 24, 2025

3D Magnetic Stem Cell Aggregation and Bioreactor Maturation for Cartilage Regeneration
09:46

3D Magnetic Stem Cell Aggregation and Bioreactor Maturation for Cartilage Regeneration

Published on: April 27, 2017

9.9K

磁性控制的3D软骨再生

Xia Chen1, Ruhong Zhang1, Qun Zhang1

  • 1Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China.

Cartilage
|July 4, 2023
PubMed
概括

这项研究引入了一种新的方法,使用磁纳米粒子在三维中塑造软骨组织,以有效再生. 这种技术改善了软骨细胞外矩阵对齐和成熟,提高了修复效率.

科学领域:

  • 生物材料科学 生物材料科学
  • 再生医学是一种再生医学.
  • 组织工程是组织工程.

背景情况:

  • 软骨再生面临着实现和保持移植所需形状的挑战.
  • 无支架细胞板技术为软骨修复提供了一个有前途的方法,最大限度地减少免疫反应.
  • 现有的细胞板方法需要制造后的雕塑,限制了临床应用.

研究的目的:

  • 开发一种使用磁纳米粒子进行体外三维塑造软骨组织的新方法.
  • 研究磁性氧化铁纳米颗粒 (Fe3O4 MNPs) 在控制状细胞聚集和软骨形成方面的有效性.
  • 评估MNP介导成型对软骨细胞外基质成熟和再生效率的影响.

主要方法:

  • 合成了超磁性Fe3O4微球来塑造软骨.
  • 红细胞被标记为Fe3O4 MNPs,并使用磁场进行操纵,以形成预先确定的形状.
  • 形状的软骨结构被评估为细胞活力,细胞外基质沉积和组织成熟.

主要成果:

  • Fe3O4 MNPs能够对状细胞聚合进行磁性控制,形成具有精确形状的多层细胞板.
  • 磁性纳米颗粒并没有损害状细胞的生存能力.
  • 纳入MNP促进了更有组织的细胞外基质,增强了组织成熟,提高了软骨再生效率.
关键词:
在Fe3O4纳米粒子中.软骨再生 软骨再生磁性纳米粒子 (MNP) 是一种磁性纳米粒子.再生医学是一种再生医学.

更多相关视频

Human Cartilage Tissue Fabrication Using Three-dimensional Inkjet Printing Technology
09:32

Human Cartilage Tissue Fabrication Using Three-dimensional Inkjet Printing Technology

Published on: June 10, 2014

15.8K
Author Spotlight: Enhancing Bone Regeneration with Vascularized Artificial Cartilage Integration
06:05

Author Spotlight: Enhancing Bone Regeneration with Vascularized Artificial Cartilage Integration

Published on: July 14, 2023

1.1K

相关实验视频

Last Updated: Jul 24, 2025

3D Magnetic Stem Cell Aggregation and Bioreactor Maturation for Cartilage Regeneration
09:46

3D Magnetic Stem Cell Aggregation and Bioreactor Maturation for Cartilage Regeneration

Published on: April 27, 2017

9.9K
Human Cartilage Tissue Fabrication Using Three-dimensional Inkjet Printing Technology
09:32

Human Cartilage Tissue Fabrication Using Three-dimensional Inkjet Printing Technology

Published on: June 10, 2014

15.8K
Author Spotlight: Enhancing Bone Regeneration with Vascularized Artificial Cartilage Integration
06:05

Author Spotlight: Enhancing Bone Regeneration with Vascularized Artificial Cartilage Integration

Published on: July 14, 2023

1.1K

结论:

  • 使用标记细胞的磁性生物结构可促进层次沉积,以实现功能性的3D软骨再生.
  • 这种新的磁塑造技术为再生医学中的组织工程软骨提供了有希望的进步.