PubMed چکیده/رکورد

Stimuli-responsive hydrogels: orchestrating microenvironment remodeling in musculoskeletal therapeutics.

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

The pronounced heterogeneity of the pathological microenvironment in musculoskeletal disorders poses significant challenges to the spatiotemporal regulation capabilities of conventional therapeutic strategies. Stimuli-responsive hydrogels have exhibited immense potential for the treatment of musculoskeletal disorders owing to their excellent intelligent response characteristics and versatile design. This review systematically summarizes the major response mechanisms of stimuli-responsive hydrogels and analyzes the characteristics of their structural and functional design. It further focuses on recent advances of their applications in typical musculoskeletal disorders, including degenerative diseases such as osteoarthritis (OA); autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis (RA); traumatic injuries such as fractures and cartilage injury; infectious diseases such as infected bone defects; metabolism-related bone disorders such as diabetic bone injury and hyperlipidemia bone injury; as well as soft tissue complications such as tendon adhesion and rotator cuff injury. Finally, this review proposes a design concept for multimodal stimuli-responsive hydrogels and discusses the key challenges in their clinical translation. We hope this review will serve as a reference for promoting the treatment of musculoskeletal disorders from passive repair to active regulation.

نتیجه فارسی

این مرور به بررسی مکانیسم‌های پاسخ و طراحی هیدروژل‌های واکنش‌گر به محرک‌ها می‌پردازد و کاربردهای آن‌ها در طیف وسیعی از اختلالات عضلانی و اسکلتی، از جمله آرتروز، روماتوئید آرتروز، شکستگی و آسیب‌های بافت نرم را تحلیل می‌کند. نویسندگان مفهوم هیدروژل‌های چندگانه را پیشنهاد می‌دهند و چالش‌های ترجمه بالینی آن‌ها را بررسی می‌نمایند.

  • هیدروژل‌های واکنش‌گر به محرک‌ها پتانسیل بالایی برای درمان اختلالات عضلانی و اسکلتی دارند.
  • کاربردهای این هیدروژل‌ها در بیماری‌های تخریبی، خودایمنی، عفونی و متابولیسمی گسترده است.
  • طراحی ساختاری و عملکردی متنوع این ماده‌ها نقش مهمی در کارایی آن‌ها دارد.
  • ترجمه بالینی این هیدروژل‌ها هنوز با چالش‌هایی روبروست.

ترجمه فارسی چکیده

ناهمگونی بارز محیط میکروپاتولوژیک در اختلالات عضلانی و اسکلتی چالش‌های قابل توجهی را برای قابلیت‌های تنظیم مکانی و زمانی استراتژی‌های درمانی سنتی ایجاد می‌کند. هیدروژل‌های واکنش‌گر به محرک‌ها به دلیل ویژگی‌های هوشمند پاسخ‌دهی و طراحی متنوع، پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای درمان این اختلالات نشان داده‌اند. این مرور، مکانیسم‌های اصلی پاسخ هیدروژل‌ها را به طور سیستماتیک خلاصه می‌کند و ویژگی‌های طراحی ساختاری و عملکردی آن‌ها را تحلیل می‌کند. این مرور بر پیشرفت‌های اخیر کاربردهای آن‌ها در اختلالات رایج عضلانی و اسکلتی، از جمله بیماری‌های تخریبی مانند آرتروز (OA)، بیماری‌های خودایمنی مانند روماتوئید آرتروز (RA)، آسیب‌های حاد مانند شکستگی و آسیب غضروف، بیماری‌های عفونی مانند نقص استخوان عفونی، اختلالات متابولیسمی مانند آسیب استخوان دیابتی و آسیب استخوان هیپرلیپیدمی، و همچنین پیامدهای بافت نرم مانند چسبندگی تاندون و آسیب شانه‌گیر تمرکز دارد. در نهایت، این مرور مفهوم طراحی برای هیدروژل‌های واکنش‌گر به محرک‌های چندگانه را پیشنهاد می‌کند و چالش‌های کلیدی در ترجمه بالینی آن‌ها را بحث می‌کند. امید است این مرور به عنوان یک مرجع برای ارتقای درمان اختلالات عضلانی و اسکلتی از تعمیر منفعل به تنظیم فعال خدمت کند.

روش پژوهش

این مرور به طور سیستماتیک مکانیسم‌های پاسخ و ویژگی‌های طراحی ساختاری و عملکردی هیدروژل‌های واکنش‌گر به محرک‌ها را خلاصه و تحلیل می‌کند.

محدودیت‌ها

محدودیت‌های این مرور شامل عدم ارائه داده‌های تجربی مستقیم و تمرکز بر جنبه‌های نظری و طراحی است.

استخراج ساختاریافته از متن منبع

نمای PICO و پیامدها

جمعیت
مردم مبتلا به اختلالات عضلانی و اسکلتی (شامل آرتروز، روماتوئید آرتروز، شکستگی و آسیب‌های بافت نرم)
مداخله/مواجهه
هیدروژل‌های واکنش‌گر به محرک‌ها
مقایسه
استراتژی‌های درمانی سنتی
حجم نمونه
عدم گزارش

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

musculoskeletal disorderspathological microenvironmentstimuli-responsive hydrogels
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,…