已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Matching mechanical heterogeneity of the native spinal cord augments axon infiltration in 3D-printed scaffolds

白质 脊髓 轴突 解剖 材料科学 渗透(HVAC) 同种类的 生物医学工程 生物 神经科学 医学 磁共振成像 物理 复合材料 热力学 放射科
作者
Kiet A. Tran,Brandon J. DeOre,David Ikejiani,Kristen Means,Louis S. Paone,Laura Marchi,Łukasz Suprewicz,Katarina Koziol,Julien Bouyer,Fitzroy J. Byfield,Ying Jin,Penelope C. Georges,Itzhak Fischer,Paul A. Janmey,Peter A. Galie
出处
期刊:Biomaterials [Elsevier BV]
卷期号:295: 122061-122061 被引量:10
标识
DOI:10.1016/j.biomaterials.2023.122061
摘要

Scaffolds delivered to injured spinal cords to stimulate axon connectivity often match the anisotropy of native tissue using guidance cues along the rostral-caudal axis, but current approaches do not mimic the heterogeneity of host tissue mechanics. Although white and gray matter have different mechanical properties, it remains unclear whether tissue mechanics also vary along the length of the cord. Mechanical testing performed in this study indicates that bulk spinal cord mechanics do differ along anatomical level and that these differences are caused by variations in the ratio of white and gray matter. These results suggest that scaffolds recreating the heterogeneity of spinal cord tissue mechanics must account for the disparity between gray and white matter. Digital light processing (DLP) provides a means to mimic spinal cord topology, but has previously been limited to printing homogeneous mechanical properties. We describe a means to modify DLP to print scaffolds that mimic spinal cord mechanical heterogeneity caused by variation in the ratio of white and gray matter, which improves axon infiltration compared to controls exhibiting homogeneous mechanical properties. These results demonstrate that scaffolds matching the mechanical heterogeneity of white and gray matter improve the effectiveness of biomaterials transplanted within the injured spinal cord.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
纯情的无色完成签到 ,获得积分10
2秒前
希雅完成签到 ,获得积分10
2秒前
点墨完成签到 ,获得积分10
7秒前
一一一多完成签到 ,获得积分10
7秒前
善学以致用应助YUU采纳,获得10
9秒前
研友_VZG7GZ应助石幼蓉采纳,获得10
10秒前
Xiangyang完成签到 ,获得积分10
10秒前
11秒前
13秒前
17秒前
18秒前
19秒前
千寻未央发布了新的文献求助20
23秒前
残幻应助maclogos采纳,获得10
23秒前
往返自然发布了新的文献求助10
24秒前
24秒前
Smoiy完成签到 ,获得积分10
26秒前
鲜艳的烧鹅完成签到,获得积分20
27秒前
anitachiu1104发布了新的文献求助10
29秒前
往返自然完成签到,获得积分10
30秒前
安详凡完成签到 ,获得积分10
31秒前
魔幻的访云完成签到 ,获得积分10
34秒前
35秒前
石幼蓉完成签到,获得积分20
37秒前
37秒前
40秒前
青梨完成签到 ,获得积分10
40秒前
石幼蓉发布了新的文献求助10
41秒前
xsy2000发布了新的文献求助10
42秒前
最棒的宝宝完成签到,获得积分10
42秒前
xsy2000完成签到,获得积分10
49秒前
翻译度完成签到,获得积分10
50秒前
51秒前
小马甲应助Emma采纳,获得10
53秒前
xiaoxiaoluo发布了新的文献求助10
54秒前
58秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
58秒前
58秒前
58秒前
zho应助科研通管家采纳,获得10
58秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 1000
CRC Handbook of Chemistry and Physics 104th edition 1000
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3770344
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3315417
关于积分的说明 10176088
捐赠科研通 3030394
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1662898
邀请新用户注册赠送积分活动 795217
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 756612