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Accès ouvert déclaré 2025 article

Integrated biofabrication of artificial esophageal scaffolds using electrospinning, embedded DLP, and extrusion techniques

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Rattachement africain : kr, Éthiopie. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Esophageal reconstruction faces critical challenges due to limitations in current techniques, including inadequate mechanical properties, poor tissue integration, and insufficient functional regeneration. This study presents a novel biofabrication strategy for developing artificial esophageal scaffolds by integrating electrospinning, embedded digital light processing (DLP), and extrusion-based bioprinting techniques. These scaffolds are composed of flexible electrospun polyurethane (PU) nanofibers wherein silk fibroin methacryloyl (Sil-MA) is embedded within the PU layer to enhance mechanical strength and hydrophilicity. Decellularized esophageal extracellular matrix (EdECM) is deposited onto the scaffolds to promote tissue regeneration. Comprehensive in vitro and in vivo evaluations reveal that the PU/Sil-MA/EdECM scaffolds exhibit superior mechanical properties, enhanced cell adhesion, and significant improvements in smooth muscle and epithelial tissue regeneration. Moreover, in a rat model with partial esophageal defects, the scaffolds demonstrate successful tissue integration, reduced postoperative complications, and restoration of esophageal function, including peristalsis and nerve regeneration. Altogether, this integrated biofabrication approach offers a promising solution for esophageal reconstruction by effectively addressing the current challenges and paving the way for future clinical applications in regenerative medicine. Graphical abstract illustrating the sequential biofabrication of a PU/Sil-MA/EdECM scaffold for esophageal tissue engineering (left), followed by the construction of the full scaffold with a circumferential structure mimicking the native esophagus. The final section (right) depicts the surgical transplantation of the engineered scaffold into an esophageal circumferential defect, highlighting its potential application in esophageal reconstruction.

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
Integrated biofabrication of artificial esophageal scaffolds using electrospinning, embedded DLP, and extrusion techniques
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.

Les institutions déclarées

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

Les sujets associés

Electrospun Nanofibers in Biomedical ApplicationsTissue Engineering and Regenerative MedicineWound Healing and Treatments

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