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Enregistrement W2748467588 · doi:10.1515/esp-2017-0003

Commercializing Electrospun Scaffolds For Pluripotent Stem Cell-Based Tissue Engineering Applications

2017· article· en· W2748467588 sur OpenAlexaff
Nima Khadem Mohtaram, Vahid Karamzadeh, Yousef Shafieyan, Stephanie M. Willerth

Notice bibliographique

RevueElectrospinning · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiquePluripotent Stem Cells Research
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaInternational Collaboration On Repair DiscoveriesUniversity of VictoriaConcordia University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTissue engineeringStem cellCommercializationInduced pluripotent stem cellNanotechnologyRegenerative medicineScaffoldElectrospinningNeural tissue engineeringSelf-healing hydrogelsProcess (computing)Materials scienceBiomedical engineeringCell biologyBusinessComputer scienceChemistryEngineeringEmbryonic stem cellBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Tissue engineering, the process of combining bioactive scaffolds often with cells to produce replacements for damaged organs, represents an enormous market opportunity. This review critically evaluates the commercialization potential of electrospun scaffolds for applications in stem cell biology, including tissue engineering. First, it provides an overview of pluripotent stem cells (PSCs) and their defining properties, pluripotency and the ability to self-renew. These cells serve as an important tool for engineering tissues, including for clinical applications. Next, we review the technique of electrospinning and its promise for fabricating cell culture substrates and scaffolds for directing tissue formation from stem cells and compare these scaffolds to existing technologies, such as hydrogels. We address the associated market for electrospun scaffolds for PSCs and its potential for growth along with highlighting the importance of 3D cell culture substrates for PSCs by analyzing the net capital invested in this market and the associated growth rate. This review finishes by detailing the current state of commercializing electrospun scaffolds along with pathways for translating these scaffolds from research laboratories into successful start-up companies and the associated challenges with this process.

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.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,288
Écart entre enseignants0,274 · 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

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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