PubMed چکیده/رکورد

Research progress and future trends in advanced biomaterials for the treatment of liver fibrosis.

استودیوی صوتی مقاله

پخش حرفه‌ای فارسی و انگلیسی

در حال بررسی نسخه‌های صوتی ذخیره‌شده…

صوت تولیدشده با هوش مصنوعی است. برای کاربرد علمی یا درمانی، متن و منبع اصلی را بررسی کنید.
خواندن هوشمند فارسی و انگلیسی در حال آماده‌سازی صداهای مرورگر…
تنظیم صدای طبیعی و سرعت

صداهایی که در نامشان «Natural»، «Neural» یا «Online» دیده می‌شود معمولاً طبیعی‌ترند. انتخاب صدا به صداهای نصب‌شده در ویندوز و مرورگر شما بستگی دارد.

چکیده اصلی

Liver fibrosis is a hallmark pathological feature of chronic liver diseases and poses a major threat to the health of millions of people worldwide. Without timely diagnosis and effective intervention, liver fibrosis can progress to cirrhosis, liver failure, and even hepatocellular carcinoma (HCC). The limited availability of donor organs for orthotopic liver transplantation has driven the continuous search for alternative therapeutic strategies. However, conventional approaches, including pharmacotherapy, RNA-based therapies, and cell therapy, are often limited by insufficient therapeutic efficacy, poor targeting, and significant adverse effects, underscoring the urgent need for more effective treatment strategies. In recent years, biomaterials have emerged as promising platforms for liver fibrosis therapy owing to their excellent biocompatibility and tunable physicochemical properties. This review summarizes the recent advances in biomaterial-based therapeutic strategies for liver fibrosis, with a particular focus on nanomaterials, hydrogels, and microsphere-based delivery systems. The advantages and limitations of these biomaterial platforms are systematically discussed. Furthermore, we highlight the dual role of biomaterials not only as delivery vehicles for antifibrotic drugs, nucleic acids, and therapeutic cells but also as active platforms that modulate the fibrotic microenvironment and promote liver regeneration. Finally, the current status and future perspectives of biomaterial-based approaches in liver tissue engineering are discussed.

نتیجه فارسی

این مقاله مروری به بررسی پیشرفت‌های مواد زیستی و نانوذرات در درمان فیبروز کبد می‌پردازد. مواد زیستی به عنوان پلتفرم‌های تحویل دارو و تنظیم‌کننده محیط فیبروتیک مطرح شده‌اند. محدودیت‌های روش‌های سنتی درمانی و نیاز به استراتژی‌های مؤثرتر، استفاده از مواد زیستی را ضروری کرده است. آینده این رویکردها در مهندسی بافت کبد مورد بررسی قرار گرفته است.

  • مواد زیستی به دلیل خواص زیست‌سازگاری و قابلیت تنظیم، پلتفرم‌های امیدوارکننده‌ای برای درمان فیبروز کبد هستند.
  • محیط فیبروتیک و بازسازی کبد می‌تواند توسط مواد زیستی تنظیم شود.
  • مطالعات مروری بر مواد نانویی، هیدروژل‌ها و میکروکره‌ها تمرکز دارند.
  • روش‌های سنتی درمانی اغلب با عوارض جانبی و اثربخشی ناکافی همراه هستند.

ترجمه فارسی چکیده

فیبروز کبد یک ویژگی پاتولوژیک متمایز از بیماری‌های مزمن کبد است و تهدیدی بزرگ برای سلامت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان است. بدون تشخیص و مداخله مؤثر، فیبروز کبد می‌تواند به سیروز، نارسایی کبد و حتی کارسینومای سلول‌های کبدی (HCC) پیشرفت کند. محدودیت در دسترس بودن اعضای اهداکننده برای پیوند کبد متقارن، جستجوی مداوم برای استراتژی‌های درمانی جایگزین را تشویق کرده است. با این حال، رویکردهای سنتی، از جمله دارودرمانی، درمان‌های مبتنی بر RNA و درمان سلولی، اغلب با اثربخشی درمانی ناکافی، هدف‌گیری ضعیف و عوارض جانبی قابل توجه محدود می‌شوند. در سال‌های اخیر، مواد زیستی به عنوان پلتفرم‌های امیدوارکننده‌ای برای درمان فیبروز کبد ظهور کرده‌اند. این مرور پیشرفت‌های اخیر در استراتژی‌های درمانی مبتنی بر مواد زیستی را خلاصه می‌کند و به طور خاص بر مواد نانویی، هیدروژل‌ها و سیستم‌های تحویل مبتنی بر میکروکره تمرکز دارد. مزایا و محدودیت‌های این پلتفرم‌های مواد زیستی به طور سیستماتیک بحث می‌شوند. علاوه بر این، نقش دوگانه مواد زیستی به عنوان وسیله‌های تحویل داروهای ضد فیبروز، اسیدهای نوکلئیک و سلول‌های درمانی و همچنین به عنوان پلتفرم‌های فعال برای تنظیم محیط فیبروتیک و تشویق بازسازی کبد برجسته شده است. در نهایت، وضعیت فعلی و دیدگاه‌های آینده رویکردهای مبتنی بر مواد زیستی در مهندسی بافت کبد بحث می‌شود.

روش پژوهش

این مقاله یک مرور ادبیات است که پیشرفت‌های اخیر در مواد زیستی برای درمان فیبروز کبد را بررسی می‌کند.

محدودیت‌ها

محدودیت‌های روش‌های سنتی درمانی و محدودیت‌های پلتفرم‌های مواد زیستی در متن ذکر شده‌اند.

استخراج ساختاریافته از متن منبع

نمای PICO و پیامدها

جمعیت
افراد مبتلا به فیبروز کبد
مداخله/مواجهه
مواد زیستی، نانوذرات، هیدروژل‌ها، میکروکره‌ها
مقایسه
رویکردهای سنتی مانند دارودرمانی و درمان سلولی
حجم نمونه
در متن ذکر نشده است

متن کامل اصلی

متن در JumpToDate ذخیره نشده است.

برای بررسی دسترسی کتابخانه‌ای یا خرید، رکورد اصلی را باز کنید.

رفتن به منبع اصلی

کلیدواژه‌ها

biomaterialsextracellular matrixliver fibrosismicroenvironmenttargeted delivery
در همین زیرشاخه

مقاله‌های مرتبط

PubMed2026

Slippery when wet: The effect of a novel zwitterionic coating on silicone ureteral stents.

Silicone ureteral stents provide anti-encrustation properties and patient comfort but are more difficult to insert and remove due to increased surface friction. Applying zwitterionic coatings to silicone stents may reduce friction and facilitate stent placement and removal. This study compared the frictional forces of zwitterionic-coated silicone stents with commercial stents using benchtop models. The static and kinetic frictional for…

PubMed2026

Thermo-aided citrate cross-linking of a pullulan sponge incorporating tissue factor and collagen for potent bleeding wound care.

Most existing wound dressings provide only passive hemostasis and protection, and lack robust bio-interactions, active coagulation capabilities, or pro-healing functions, often leading to prolonged bleeding, delayed repair or recurrent bleeding. This paper describes a multifunctional spongy dressing fabricated via thermo-aided citrate cross-linking of pullulan, incorporating tissue factor (TF, a potent physiological coagulation initiat…

PubMed2026

Perspectives on the future of biofabrication: insights from the winter school for biofabrication.

Biofabrication is a multidisciplinary field that integrates diverse technologies to create three-dimensional structures composed of living cells, biomaterials, and other biological components. One of its main goals is the realization of functional tissue constructs with hierarchical architectures, as observed in native biological tissues, for applications in tissue engineering and regenerative medicine, as well as forin vitromodelling.…

PubMed2026

Sustainable hemocompatibility prediction of electrospun nanomaterials using SEM-driven CNN ensemble learning aligned with ISO 10993.

BACKGROUND: Electrospun nanocomposite biomaterials are promising candidates for blood-contacting medical devices owing to their high surface area, tunable nanoscale morphology, and biomimetic replication of the native extracellular matrix. However, conventional hemocompatibility assessments rely heavily on biological assays. These methods require blood samples, specialized reagents, and consumables, thereby inherently increasing costs,…