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Enregistrement W2746536920 · doi:10.1002/adhm.201700298

3D Bioprinting for Cartilage and Osteochondral Tissue Engineering

2017· review· en· W2746536920 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueAdvanced Healthcare Materials · 2017
Typereview
Langueen
DomaineEngineering
Thématique3D Printing in Biomedical Research
Établissements canadiensTrinity College
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBiofabricationTissue engineeringCartilage3D bioprintingContext (archaeology)Biomedical engineeringRegeneration (biology)Regenerative medicineArticular cartilageComputer scienceEngineeringAnatomyMedicineStem cellBiologyPathologyOsteoarthritisCell biology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Significant progress has been made in the field of cartilage and bone tissue engineering over the last two decades. As a result, there is real promise that strategies to regenerate rather than replace damaged or diseased bones and joints will one day reach the clinic however, a number of major challenges must still be addressed before this becomes a reality. These include vascularization in the context of large bone defect repair, engineering complex gradients for bone-soft tissue interface regeneration and recapitulating the stratified zonal architecture present in many adult tissues such as articular cartilage. Tissue engineered constructs typically lack such spatial complexity in cell types and tissue organization, which may explain their relatively limited success to date. This has led to increased interest in bioprinting technologies in the field of musculoskeletal tissue engineering. The additive, layer by layer nature of such biofabrication strategies makes it possible to generate zonal distributions of cells, matrix and bioactive cues in 3D. The adoption of biofabrication technology in musculoskeletal tissue engineering may therefore make it possible to produce the next generation of biological implants capable of treating a range of conditions. Here, advances in bioprinting for cartilage and osteochondral tissue engineering are reviewed.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,981
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,093
Tête enseignante GPT0,422
Écart entre enseignants0,328 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle