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Accès ouvert déclaré 2025 article

From cold chain to ambient: Benefits, risks, and evidence across cell therapy logistics

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7Institutions déclarées
4Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : au, ie, mx, es. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

With the exponential growth in the number of cell-based therapies, there is a need to look more closely at a critical factor that unites all these therapies, i.e., cryopreservation, which is currently deemed the gold standard for the storage and shipment of cells. Although cryopreservation is an integral tool in research and clinical practice, it can cause logistical issues (associated with cold chain transport), financial strain, cell dysfunction, and reduced cell viability. Many cell types that are currently being used in cell therapy, or have high clinical potential, have shown to be affected by cryopreservation. Research groups regularly highlight the need for optimized cryopreservation techniques as well as novel alternatives to avoid cryoprotectants. Here, we highlight the potential of ambient cell transport and how, by optimizing three key elements, nutrient, oxygen, and structural support, it may be possible to avoid cryopreservation during cell transport. Ambient cell transport has various benefits including circumventing ultra-low temperatures during shipment, avoidance of cryopreservation-induced cell damage, and offering a more cost-effective and accessible cell transport option. As the cell therapy field evolves, we must actively evolve with it and explore new ways to ensure effective transport of potent, viable, and efficacious cell-based treatments.

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
From cold chain to ambient: Benefits, risks, and evidence across cell therapy logistics
Date Crossref
01/12/2025
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.

Où se fait cette recherche

  • The University of Western Australia pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ollscoil na Gaillimhe – University of Galway SFI Research Centre for Medical Devices pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Regenerative Medicine Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Biomedical Research Networking Center in Bioengineering pays non établi dans la notice
    Institution
  • University Hospital Galway pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Advanced Materials and BioEngineering Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Medicine Anatomy and Regenerative Medicine Institute (REMEDI) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Human Sciences Department of Anatomy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería pays non établi dans la notice
    Institution
  • Trinity College Dublin SFI Centre for Advanced Materials and BioEngineering Research Centre (AMBER) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

The University of Western Australia, SFI Research Centre for Medical Devices — Ollscoil na Gaillimhe – University of Galway et Regenerative Medicine Institute, avec 8 autres affiliations.

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

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