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Enregistrement W4392357719 · doi:10.3390/jfb15030060

Three-Dimensional Printing Methods for Bioceramic-Based Scaffold Fabrication for Craniomaxillofacial Bone Tissue Engineering

2024· article· en· W4392357719 sur OpenAlexaff
Zeeshan Sheikh, Vasudev Vivekanand Nayak, Umer Daood, Anupreet Kaur, Hanan Moussa, Abbas Canteenwala, P Michaud, Ísis de Fátima Balderrama, Edisa de Oliveira Sousa, Nick Tovar, Andrea Torroni, Michael Glogauer, Huzefa S. Talib, Paulo G. Coelho, Lukasz Witek

Notice bibliographique

RevueJournal of Functional Biomaterials · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueBone Tissue Engineering Materials
Établissements canadiensUniversity of TorontoUniversity Health NetworkWestern UniversityPrincess Margaret Cancer CentreDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBioceramicOsseointegrationMaterials scienceBiomedical engineeringBiocompatibilityScaffoldImplantBone tissueThree dimensional printingBone growthNanotechnologyDentistry3D printingMedicineComposite materialSurgeryMetallurgy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Three-dimensional printing (3DP) technology has revolutionized the field of the use of bioceramics for maxillofacial and periodontal applications, offering unprecedented control over the shape, size, and structure of bioceramic implants. In addition, bioceramics have become attractive materials for these applications due to their biocompatibility, biostability, and favorable mechanical properties. However, despite their advantages, bioceramic implants are still associated with inferior biological performance issues after implantation, such as slow osseointegration, inadequate tissue response, and an increased risk of implant failure. To address these challenges, researchers have been developing strategies to improve the biological performance of 3D-printed bioceramic implants. The purpose of this review is to provide an overview of 3DP techniques and strategies for bioceramic materials designed for bone regeneration. The review also addresses the use and incorporation of active biomolecules in 3D-printed bioceramic constructs to stimulate bone regeneration. By controlling the surface roughness and chemical composition of the implant, the construct can be tailored to promote osseointegration and reduce the risk of adverse tissue reactions. Additionally, growth factors, such as bone morphogenic proteins (rhBMP-2) and pharmacologic agent (dipyridamole), can be incorporated to promote the growth of new bone tissue. Incorporating porosity into bioceramic constructs can improve bone tissue formation and the overall biological response of the implant. As such, employing surface modification, combining with other materials, and incorporating the 3DP workflow can lead to better patient healing outcomes.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,022
Tête enseignante GPT0,286
Écart entre enseignants0,264 · 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

Citations18
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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