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2025 article

Bioprinted Microchannel Scaffolds Modulate Neuronal Differentiation of Encapsulated Human Spinal Cord Progenitor Cells

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4Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : sg, au. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

A potential approach for treating spinal cord injuries is the implantation of human induced pluripotent stem cells-derived spinal cord progenitor cells (SCPCs) encapsulated in hydrogels. Digital light processing (DLP) enables the fabrication of scaffolds with high microchannel packing density, which are essential for neurofilament infiltration. In this study, SCPCs were encapsulated in gelatin methacrylate (GelMA)-based bioinks for single-layer printing via DLP bioprinting to incorporate human SCPCs within microchannel scaffolds at a reduced printing time. Mechanical properties were evaluated through degradation studies and compression testing, revealing that while the presence of poly(ethylene glycol) diacrylate improved printability and scaffold stability, it adversely affected cell survival. Scaffolds with higher GelMA concentration (10%) induced greater extent of motor neuronal differentiation as compared to those with 7.5% GelMA concentration (9.4 ± 5.1% vs 3.70 ± 2.6%, p < 0.001). In contrast, the scaffolds with lower GelMA concentration increased interneuron differentiation compared to those with higher GelMA concentration (7.3 ± 1.7% vs 1.6 ± 1.8%, p < 0.01), indicating that stiffness and GelMA content may modulate SCPC differentiation to specific neural subtypes. Overall, the encapsulation of SCPCs within the GelMA microchannel scaffold highlights the significance of material composition and stiffness in 3D printability and neuronal differentiation for spinal cord injury treatment.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Bioprinted Microchannel Scaffolds Modulate Neuronal Differentiation of Encapsulated Human Spinal Cord Progenitor Cells
Date Crossref
02/05/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Nanyang Technological University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The University of Sydney pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Harry Perkins Institute of Medical Research pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Singapore-MIT Alliance for Research and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Charles Perkins Centre pays non établi dans la notice
    Institution
  • Critical Analytics for Manufacturing Personalized-Medicine Interdisciplinary Research Group pays non établi dans la notice
    Institution
  • HealthTech @ NTU pays non établi dans la notice
    Institution
  • Lee Kong Chian School of Medicine pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Nanyang Technological University, The University of Sydney et Harry Perkins Institute of Medical Research, avec 7 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

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