分化(图 4d),表明伤口生物学存在重大差异。我们对三种条件下的 10,612 个细胞进行了 scRNA-seq,这些细胞被鉴定为成纤维细胞、髓细胞、中性粒细胞、淋巴细胞和红细胞(图 5b、c)。在所有细胞类型中,成纤维细胞在各组之间的差异表达基因数量(DEG,FC > 0.5,p< 0.05)最多,这表明我们的工程化 DC 疗法对伤口床内成纤维细胞基因表达的影响最大(图 5d、e)。在成纤维细胞表达的差异表达最多的基因中,我们发现了几种已被证明与伤口愈合密切相关的基因。用 Ndrg2-KO DC 治疗的伤口中的成纤维细胞几乎只表达神经生长因子受体 Ngfr,该受体已被证明
伤口上的愈合过程由多种类型的细胞,生长因子,细胞外基质,神经和血管组成,它们都以复杂而变化的方式相互相互作用。微生物定植和增殖在受伤的位置可能会使感染更有可能。因此,任何切割都有机会感染。研究人员发现,伤口感染使患者更加沮丧,并使医疗体系付出了很多钱。手术部位感染发生了很多最近进行手术的人。这项研究表明,这种手术感染与高疾病和死亡率有关。这表明了25%的患者患有严重的败血症,需要转移到重症监护病房。在动物模型和人中,间充质干细胞(MSC)在伤口愈合的所有阶段都起着积极作用,并具有积极的作用。外泌体是MSC版本的主要内容之一。它们的效果与母公司MSC相似。可以通过细胞外囊泡来控制各种效应蛋白,信使RNA和microRNA,以控制靶细胞的活性。这对康复过程有很大的影响。这些结果表明,将MSC - 异位体作为一种新型的无细胞治疗可能比全细胞疗法更好,更安全。这篇评论主要是关于如何使用MSC诊断的部分来帮助伤口感染愈合。
由伤口碳纳米管纤维制成的链和电缆的理论机械性能 / Migliaccio,Giovanni;雷金纳德(Reginald)des Roches; Royer-Carfagni,Gianni。- 在:国际机械科学杂志。- ISSN 0020-7403。- (2022)。[10.1016/j.ijmecsci.2022.107706]
已经发现各种生长因子在伤口愈合中起作用,包括血小板衍生的生长因子(PDGF),表皮生长因子,成纤维细胞生长因子,转化生长因子和胰岛素样生长因子。已广泛研究了局部应用的自体PDGF,以在伤口愈合中进行临床使用,因为血小板是PDGF的丰富来源,转化生长因子和血管内皮生长因子。可以从离心自体血的样品中制备悬浮在血浆中的自体血小板浓缩物,也称为富含血小板的血浆(PRP)。纤维蛋白原的聚合会产生血小板凝胶,然后可以用作手术的辅助,以促进止血和加速愈合。在手术室设置中,PRP已被研究为各种牙周,重建和骨科手术的辅助手术,例如与牙周和上颌骨外壁相结合(使用自体移植物或自体移植物或牛衍生的Xenograft)在牙周和上颌骨外缘中。
背景:手术部位感染 (SSI) 频发,对患者和医疗保健系统造成影响。目前,由于需要临床医生进行手动评估,远程监控手术伤口受到限制。基于机器学习 (ML) 的方法近期已用于解决术后伤口愈合过程的各个方面,并可用于提高远程手术伤口评估的可扩展性和成本效益。目的:本综述旨在概述用于从图像中识别手术伤口感染的 ML 方法。方法:我们按照 JBI(乔安娜·布里格斯研究所)方法对用于 SSI 视觉检测的 ML 方法进行了范围界定审查。纳入了任何术后背景下的参与者的手术伤口感染识别报告。未涉及 SSI 识别、手术伤口或未使用图像或视频数据的研究被排除在外。我们于 2022 年 11 月在 MEDLINE、Embase、CINAHL、CENTRAL、Web of Science 核心合集、IEEE Xplore、Compendex 和 arXiv 中搜索了相关研究。对检索到的记录进行了双重筛选以确定是否符合条件。使用数据提取工具绘制相关数据图表,以叙述方式描述并使用表格呈现。对 TRIPOD(个体预后或诊断的多变量预测模型透明报告)指南的使用情况进行了评估,并使用 PROBAST(预测模型偏倚风险评估工具)评估偏倚风险 (RoB)。结果:总共有 10 条筛选出的独特记录符合资格标准。在这些研究中,临床背景和手术程序各不相同。所有论文都开发了诊断模型,但没有一篇进行外部验证。使用传统 ML 和深度学习方法从大多为彩色的图像中识别 SSI,所用图像的数量从不到 50 张到数千张不等。此外,至少有4项研究报告了10个TRIPOD项目,但少于4项研究报告了15个项目。PROBAST评估显示,9项研究被认定为总体RoB较高,1项研究的RoB总体不明确。结论:基于机器学习的图像识别手术伤口感染的研究仍属新兴领域,需要标准化报告。未来应解决与图像采集、模型构建和数据源差异相关的局限性。
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1东北生物技术网络(Renorbio),佩南布科农村联邦大学,Dom Manuel de Medeiros Street,S/N-DoisIrmão,Recife 52171-900,巴西PE; Julia.didier@ufrpe.br(J.D.P.D.A.); Alexandre.medeiros@iati.org.br(A.D.M.D.M.); claudio.junior@iati.org.br(C.J.G.D.S.J.)2高级技术与创新研究所(IATI),Potyra Street,n。 31,Prado,Recife 50751-310,PE,巴西; Yasmim.2020107612@unicap.br(Y.D.F.C.); italo.durval@iati.org.br(I.J.B.D.); andrea.santana@ufpe.br(A.F.D.S.C.)3 ICAM Tech School,Cat o lica o lica o lica de Pernambuco University(Unicap),Rua do do doprípe,n。 526, Boa Vista, Recife 50050-900, PE, Brazil 4 Communication Design Center, Acad Center of the Agreste Register, Federal University of Pernambuco (UFPE), Av Marielle Franco, S/N-Nova Caruaru, Caruaru 50670-900, PE, Brazil * Correspondence: leonie.sarubbo@unicap.br;电话。: +55-81-21194000
摘要:几丁质及其衍生物壳聚糖是自然界中极为丰富的聚合物,存在于各种海洋和非海洋物种的外壳和外骨骼中。由于它们具有生物相容性、生物降解性、无毒性和非免疫原性等优良特性,它们因其巨大的潜在生物医学应用而受到关注。壳聚糖的多阳离子表面使其能够与药物分子形成氢键和离子键,这是其最有用的特性之一。由于壳聚糖具有生物相容性,因此可用于药物输送系统。壳聚糖基纳米粒子的开发也促进了壳聚糖作为局部输送药物的药物输送系统的重要性。此外,几丁质可用于癌症治疗,作为将抗癌药物输送到特定部位的载体,并通过降低细胞活力发挥抗增殖作用。最后,壳聚糖可用作伤口敷料,以促进皮肤上皮细胞的更快再生和成纤维细胞的胶原蛋白生成。正如本综述中讨论的那样,几丁质和壳聚糖在医学领域有着多种应用。认识到这两种聚合物的生物医学应用对于组织工程和纳米生物技术的未来研究至关重要。
Meyer,A.,Schilling,A.,Kott,M.,Rother,U.,Lang,W。,&Regus,S。(2018)。 在末期肾脏疾病和临界肢体缺血患者中,膝盖动作的开放性与血管内血管内血管造成。 血管和血管内手术,52(8),613-620。 doi:10.1177/i5385744i8789036 Olivieri,B.,Yates,T。E.,Vianna,S.,Adenikinju,O. (2018年12月)。 在最前沿:血管内专家的伤口护理。 semin介入辐射。 35(5),406-426。 doi:10.1055/s-0038-1676342Meyer,A.,Schilling,A.,Kott,M.,Rother,U.,Lang,W。,&Regus,S。(2018)。在末期肾脏疾病和临界肢体缺血患者中,膝盖动作的开放性与血管内血管内血管造成。血管和血管内手术,52(8),613-620。 doi:10.1177/i5385744i8789036 Olivieri,B.,Yates,T。E.,Vianna,S.,Adenikinju,O.(2018年12月)。在最前沿:血管内专家的伤口护理。semin介入辐射。35(5),406-426。 doi:10.1055/s-0038-1676342
Marina Galliani,Chiara Diacci,Marcello Berto博士,Matteo Sensi博士,Fabio Biscarini教授和Carlo A. Bortolotti博士。 Vita,Modena大学和Reggio Emilia的科学系经Campi 103,41125意大利Modena。 电子邮件:carloauugusto.bortolotti@unimore.it chiara Diacci,Magnus Berggen教授和Daniel T. Simon教授。 科学技术系有机电子实验室,LinköpingUniversity,SE-601 74Norrköping,瑞典。 意大利技术中心研究所转化神经生理学学院,通过Fossato di Mortara 17-19,44121 Ferrara,意大利。 摩德纳大学和雷吉奥·艾米利亚大学化学和地质科学系,通过意大利摩德纳市的Campi 103,41125。 Valerio Beni博士。 智能硬件部,Rise AB,瑞典诺克派平的研究机构,瑞典。 关键字:有机电化学晶体管,酶检测,尿酸,明胶,伤口Marina Galliani,Chiara Diacci,Marcello Berto博士,Matteo Sensi博士,Fabio Biscarini教授和Carlo A. Bortolotti博士。Vita,Modena大学和Reggio Emilia的科学系经Campi 103,41125意大利Modena。电子邮件:carloauugusto.bortolotti@unimore.it chiara Diacci,Magnus Berggen教授和Daniel T. Simon教授。 科学技术系有机电子实验室,LinköpingUniversity,SE-601 74Norrköping,瑞典。 意大利技术中心研究所转化神经生理学学院,通过Fossato di Mortara 17-19,44121 Ferrara,意大利。 摩德纳大学和雷吉奥·艾米利亚大学化学和地质科学系,通过意大利摩德纳市的Campi 103,41125。 Valerio Beni博士。 智能硬件部,Rise AB,瑞典诺克派平的研究机构,瑞典。 关键字:有机电化学晶体管,酶检测,尿酸,明胶,伤口电子邮件:carloauugusto.bortolotti@unimore.it chiara Diacci,Magnus Berggen教授和Daniel T. Simon教授。科学技术系有机电子实验室,LinköpingUniversity,SE-601 74Norrköping,瑞典。意大利技术中心研究所转化神经生理学学院,通过Fossato di Mortara 17-19,44121 Ferrara,意大利。 摩德纳大学和雷吉奥·艾米利亚大学化学和地质科学系,通过意大利摩德纳市的Campi 103,41125。 Valerio Beni博士。 智能硬件部,Rise AB,瑞典诺克派平的研究机构,瑞典。 关键字:有机电化学晶体管,酶检测,尿酸,明胶,伤口意大利技术中心研究所转化神经生理学学院,通过Fossato di Mortara 17-19,44121 Ferrara,意大利。摩德纳大学和雷吉奥·艾米利亚大学化学和地质科学系,通过意大利摩德纳市的Campi 103,41125。 Valerio Beni博士。 智能硬件部,Rise AB,瑞典诺克派平的研究机构,瑞典。 关键字:有机电化学晶体管,酶检测,尿酸,明胶,伤口摩德纳大学和雷吉奥·艾米利亚大学化学和地质科学系,通过意大利摩德纳市的Campi 103,41125。Valerio Beni博士。 智能硬件部,Rise AB,瑞典诺克派平的研究机构,瑞典。 关键字:有机电化学晶体管,酶检测,尿酸,明胶,伤口Valerio Beni博士。智能硬件部,Rise AB,瑞典诺克派平的研究机构,瑞典。关键字:有机电化学晶体管,酶检测,尿酸,明胶,伤口
