Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2025 article

3D‐Printed Bone Scaffolds Promote Bone Regeneration Through a Multi‐Stage Temporal Therapeutic Strategy

0Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
4Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Bone defect repair is a complex process governed by intricate and well-coordinated temporal regulatory mechanisms. Conventional bone scaffolds are frequently proved underperformance due to their inability to adapt to these spatio-temporal demands. In this study, we developed a 3D-printed composite bone scaffold using ordered hexagonal mesoporous silica nanoparticles (SBA-15) loaded with Akebia saponin D (ASD) and polylactic acid (PLLA) through selective laser sintering (SLS). The outcomes revealed that the scaffold possessed a favorable porous structure, degradability, and the capability of slow drug release. Simultaneously, the scaffold exhibited minimal cytotoxicity and high cell adhesion. Significantly, the scaffold demonstrated the capacity to orchestrate macrophage polarization to reduce inflammation in the early phase of bone repair, enhance osteogenesis in the intermediate phase, and impede osteoclast activity in the final stages. These properties are instrumental in promoting effective bone healing. This study introduces a novel 3D-printed composite bone scaffold system capable of temporally regulating bone healing, offering a promising approach for treating bone defects.

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 Bone Scaffolds Promote Bone Regeneration Through a Multi‐Stage Temporal Therapeutic Strategy
Date Crossref
19/12/2025
Éditeur
Wiley
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 MaterialsBone Metabolism and DiseasesCalcium Carbonate Crystallization and Inhibition

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.