PubMed چکیده/رکورد

A Comparative In Vivo Study of Small-Diameter Vascular Grafts Fabricated from Electrospun Tecothane and Tecoflex Polyurethanes.

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

This study aimed to compare the in vivo performance of small-diameter vascular prostheses (VPs) electrospun from protein-enriched aromatic (Tecothane) and aliphatic (Tecoflex) polyurethanes versus standard expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE) grafts in a rat aortic model. The unsatisfying long-term patency and excessive neointimal hyperplasia of clinically used ePTFE small-diameter grafts motivate the search for alternative materials with improved biocompatibility and mechanical compliance. SDVGs were implanted into the infrarenal aorta of Wistar rats for up to 6 months. Evaluations included graft patency (Doppler ultrasound), mechanical properties (tensile testing), histology (H&E staining), immunohistochemistry (CD31, α-SMA, and collagen IV), and analysis of neointimal formation as well as peri-graft tissue response. Polyurethane (PU) grafts demonstrated superior surgical handling, with shorter anastomosis times and better needle-puncture sealing than ePTFE. Tecothane grafts exhibited higher tensile strength but lower elasticity than Tecoflex. Both PU grafts maintained stable mechanical properties post-implantation and showed better patency than ePTFE. Notably, neointimal hyperplasia was markedly reduced in PU grafts (2-3-fold increase in thickness vs. 6-fold for ePTFE). Tecothane grafts developed a denser, more organized thinner neointima with a well-defined CD31+ endothelial layer and elicited less peri-graft tissue encapsulation than Tecoflex. Critically, no calcification was observed in any PU grafts, unlike ePTFE controls. The electrospun Tecothane graft demonstrated an optimal balance of mechanical properties, biocompatibility, and hemodynamic performance, favoring rapid endothelialization and suppressing pathological remodeling (excessive neointimal hyperplasia and calcification). These results support Tecothane SDVG as a promising alternative to ePTFE for small-diameter vascular replacement.

نتیجه فارسی

این مطالعه در موش‌ها نشان داد که گره‌های پلی‌یورتان الکترواسپنی (به‌ویژه تکوتان) نسبت به ePTFE عملکرد بهتری در پایداری و کاهش هیپرپلازی نوکورتیکال دارند. گره‌های PU خواص مکانیکی پایداری را حفظ کردند و هیچ کلسیفیکاسیونی مشاهده نشد.

  • گره‌های پلی‌یورتان (PU) عملکرد جراحی بهتری نسبت به ePTFE داشتند.
  • هیپرپلازی نوکورتیکال در گره‌های PU به طور چشمگیری کاهش یافت.
  • هیچ کلسیفیکاسیونی در گره‌های PU مشاهده نشد.
  • گره‌های تکوتان خواص مکانیکی و بیوکامپاتیبلیت بهینه‌ای داشتند.

ترجمه فارسی چکیده

این مطالعه به مقایسه عملکرد درون‌زنده پروتزهای عروقی با قطر کوچک (VP) الکترواسپنی از پلی‌یورتان‌های آروماتیک غنی از پروتئین (تکوتان) و آلفاتیک (تکوفلکس) در برابر گره‌های استاندارد پلی‌تترافلورواتیلن گسترده (ePTFE) در مدل آئورت موش انجام شد. گره‌های پلی‌یورتان (PU) عملکرد جراحی بهتری نشان دادند، زمان آناستوموز کمتر و بستن سوزن‌زنی بهتر نسبت به ePTFE داشتند. گره‌های تکوتان استحکام کششی بالاتر اما انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به تکوفلکس داشتند. هر دو گره PU خواص مکانیکی پایداری پس از تزریق حفظ کردند و پایداری بهتری نسبت به ePTFE داشتند. هیپرپلازی نوکورتیکال به طور چشمگیری در گره‌های PU کاهش یافت (افزایش ضخامت ۲ تا ۳ برابر در برابر ۶ برابر برای ePTFE). گره‌های تکوتان یک نوکورتین متراکم‌تر، منظم‌تر و نازک‌تر با لایه اندوتلیال مشخص CD31+ ایجاد کردند و واکنش پوششی بافت اطراف گره کمتری نسبت به تکوفلکس نشان دادند. هیچ کلسیفیکاسیون مشاهده نشد، در حالی که در گره‌های کنترل ePTFE مشاهده شد. نتایج از گره تکوتان الکترواسپنی به عنوان جایگزین امیدوارکننده‌ای برای ePTFE در جایگزینی عروقی با قطر کوچک حمایت می‌کند.

روش پژوهش

گره‌ها در آئورت تحت کلیه موش‌های وستار برای تا ۶ ماه تزریق شدند. ارزیابی‌ها شامل پایداری (سونوگرافی دوپلر)، خواص مکانیکی (تست کششی)، بافت‌شناسی (رنگ‌آمیزی H&E)، ایمونوهیستوشیمی (CD31، α-SMA، کلاژن IV) و آنالیز هیپرپلازی نوکورتیکال بود.

محدودیت‌ها

مطالعه فقط در مدل موش انجام شد و نتایج ممکن است در انسان متفاوت باشد. نتایج فقط برای پلی‌یورتان‌های خاص (تکوتان و تکوفلکس) گزارش شده است.

استخراج ساختاریافته از متن منبع

نمای PICO و پیامدها

جمعیت
موش‌های وستار (Wistar rats)
مداخله/مواجهه
گره‌های عروقی با قطر کوچک الکترواسپنی از پلی‌یورتان‌های تکوتان و تکوفلکس
مقایسه
گره‌های استاندارد ePTFE
حجم نمونه
نامشخص

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

biocompatibilityePTFEelectrospinningneointimal hyperplasiapolyurethanesmall-diameter vascular prosthesis
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,…