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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Noh,&#x20;Y.K.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Du,&#x20;P.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;I.G.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Ko,&#x20;J.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;S.W.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Park,&#x20;K.</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2024-01-20T04:33:22Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-20T04:33:22Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2021-09-02</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2016-04</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="issn">2055-7124</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;124267</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">Background:&#x20;Tissue-engineered&#x20;scaffold&#x20;should&#x20;mimic&#x20;the&#x20;structure&#x20;and&#x20;biological&#x20;function&#x20;of&#x20;the&#x20;extracellular&#x20;matrix&#x20;and&#x20;have&#x20;mechanically&#x20;supportive&#x20;properties&#x20;for&#x20;tissue&#x20;regeneration.&#x20;In&#x20;this&#x20;study,&#x20;we&#x20;utilized&#x20;a&#x20;PLGA&#x2F;PLA&#x20;mesh&#x20;scaffold,&#x20;coated&#x20;with&#x20;cell-derived&#x20;extracellular&#x20;matrix&#x20;(CDM)&#x20;and&#x20;assessed&#x20;its&#x20;potential&#x20;as&#x20;an&#x20;osteogenic&#x20;microenvironment&#x20;for&#x20;human&#x20;umbilical&#x20;cord&#x20;blood-derived&#x20;mesenchymal&#x20;stem&#x20;cells&#x20;(UCB-MSCs).&#x20;CDM&#x20;was&#x20;obtained&#x20;by&#x20;decellularization&#x20;of&#x20;in&#x20;vitro-cultured&#x20;type&#x20;I&#x20;collagen&#x20;overexpressing&#x20;(Col&#x20;I&#x20;-293&#x20;T-DK)&#x20;cells.&#x20;Test&#x20;groups&#x20;are&#x20;mesh&#x20;itself&#x20;(control),&#x20;fibronectin-coated&#x20;(FN-mesh),&#x20;and&#x20;CDM-coated&#x20;mesh&#x20;scaffold&#x20;(CDM-mesh).&#x20;CDM&#x20;was&#x20;then&#x20;solubilized&#x20;and&#x20;used&#x20;for&#x20;scaffold&#x20;coating.&#x20;Results:&#x20;CDM&#x20;was&#x20;successfully&#x20;collected&#x20;and&#x20;applied&#x20;to&#x20;mesh&#x20;scaffolds.&#x20;The&#x20;presence&#x20;of&#x20;CDM&#x20;was&#x20;confirmed&#x20;via&#x20;SEM&#x20;and&#x20;FN&#x20;immunofluorescence.&#x20;After&#x20;then,&#x20;UCB-MSCs&#x20;were&#x20;seeded&#x20;into&#x20;the&#x20;scaffolds&#x20;and&#x20;subjected&#x20;to&#x20;the&#x20;induction&#x20;of&#x20;osteogenic&#x20;differentiation&#x20;for&#x20;21&#x20;days&#x20;in&#x20;vitro.&#x20;We&#x20;found&#x20;that&#x20;the&#x20;seeded&#x20;cells&#x20;were&#x20;viable&#x20;and&#x20;have&#x20;better&#x20;proliferation&#x20;activity&#x20;on&#x20;CDM-mesh&#x20;scaffold.&#x20;In&#x20;addition,&#x20;when&#x20;osteogenic&#x20;differentiation&#x20;of&#x20;UCB-MSCs&#x20;was&#x20;examined&#x20;for&#x20;up&#x20;to&#x20;21&#x20;days,&#x20;alkaline&#x20;phosphatase&#x20;(ALP)&#x20;activity&#x20;and&#x20;osteogenic&#x20;marker&#x20;(COL&#x20;I,&#x20;ALP,&#x20;osteocalcin,&#x20;bone&#x20;sialoprotein)&#x20;expression&#x20;were&#x20;significantly&#x20;improved&#x20;with&#x20;UCB-MSCs&#x20;when&#x20;cultured&#x20;in&#x20;the&#x20;CDM-mesh&#x20;scaffold&#x20;compared&#x20;to&#x20;the&#x20;control&#x20;and&#x20;FN-mesh.&#x20;Conclusion:&#x20;Polymer&#x20;mesh&#x20;scaffold&#x20;incorporated&#x20;with&#x20;CDM&#x20;can&#x20;provide&#x20;UCB-MSCs&#x20;with&#x20;a&#x20;better&#x20;microenvironment&#x20;for&#x20;osteogenesis&#x20;in&#x20;vitro.&#x20;？&#x20;2016&#x20;Noh&#x20;et&#x20;al.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">BioMed&#x20;Central&#x20;Ltd.</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Polymer&#x20;mesh&#x20;scaffold&#x20;combined&#x20;with&#x20;cell-derived&#x20;ECM&#x20;for&#x20;osteogenesis&#x20;of&#x20;human&#x20;mesenchymal&#x20;stem&#x20;cells</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Article</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.1186&#x2F;s40824-016-0055-5</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">Biomaterials&#x20;Research,&#x20;v.20,&#x20;no.1</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">Biomaterials&#x20;Research</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="volume">20</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="kciid">ART002125041</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="scopusid">2-s2.0-85018506084</dcvalue>
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<dcvalue element="subject" qualifier="keywordAuthor">Cell-derived&#x20;extracellular&#x20;matrix&#x20;(CDM)</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="keywordAuthor">Microenvironment</dcvalue>
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