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Accès ouvert déclaré 2025 article

3D-printed titanium dioxide-reinforced calcium silicate composite scaffold promotes efficient bone defect repair through activation of osteogenic and angiogenic differentiation

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Le résumé fourni par la source

Addressing the challenges of insufficient mechanical strength, high fragility, and rapid degradation in calcium silicate (CS) 3D-printed bone regeneration scaffolds and acknowledging the necessity to enhance performance of CS in bone and vascular regeneration, this study innovatively presents a titanium dioxide (TiO 2 ) reinforcement strategy. This strategy has led to the successful creation of a novel TiO 2 -reinforced CS composite 3D-printed bone regeneration scaffold (CST). By forming a solid solution during the sintering process between TiO 2 and CS, a marked improvement in the overall material strength is attained. Additionally, by leveraging the synergistic pro-regenerative effects of bioactive Si ions Ti ions, the capacity of CST for bone and vascular regeneration is significantly enhanced. In comparison to the pure CS scaffold, the CST scaffold, when reinforced with TiO 2 , not only maintains a similar porosity but also exhibits enhanced compressive strength, a slower degradation rate, and notably increased osteogenic induction and angiogenic activity. In vivo studies employing a cranial bone defect model have confirmed that the CST scaffold can substantially promote vascular neogenesis and bone regeneration, fully demonstrating its wide-ranging application potential in the field of bone defect 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
3D-printed titanium dioxide-reinforced calcium silicate composite scaffold promotes efficient bone defect repair through activation of osteogenic and angiogenic differentiation
Date Crossref
01/07/2025
Éditeur
Elsevier BV
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.

Les institutions déclarées

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

Les sujets associés

Bone Tissue Engineering MaterialsDental Implant Techniques and Outcomes3D Printing in Biomedical Research

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