KCI등재
SCIE
Natural bone-mimicking nanoporeincorporated hydroxyapatite scaffolds for enhanced bone tissue regeneration
저자
Chansong Kim (Sungkyunkwan University) ; Jin Woong Lee (Sungkyunkwan University) ; 허준혁 (성균관대학교) ; Cheolhyun Park (Sungkyunkwan University) ; Dai-Hwan Kim (Sungkyunkwan University) ; Gyu Sung Yi1 (Sungkyunkwan University) ; Ho Chang Kang (Probiomimetic Research Institute, Bundang Technopark) ; Hyun Suk Jung (Sungkyunkwan University) ; Hyunjung Shin (Sungkyunkwan University) ; Jung Heon Lee (Sungkyunkwan University)
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발행연도
2022
작성언어
English
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등재정보
KCI등재,SCIE
자료형태
학술저널
수록면
123-135(13쪽)
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0
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Background: A considerable number of studies has been carried out to develop alloplastic bone graft materials such as hydroxyapatite (HAP) that mimic the hierarchical structure of natural bones with multiple levels of pores: macro-, micro-, and nanopores. Although nanopores are known to play many essential roles in natural bones, only a few studies have focused on HAPs containing them; none of those studies investigated the functions of nanopores in biological systems. Method: We developed a simple yet powerful method to introduce nanopores into alloplastic HAP bone graft materials in large quantities by simply pressing HAP nanoparticles and sintering them at a low temperature. Results: The size of nanopores in HAP scaffolds can be controlled between 16.5 and 30.2 nm by changing the sintering temperature. When nanopores with a size of ~ 30.2 nm, similar to that of nanopores in natural bones, are introduced into HAP scaffolds, the mechanical strength and cell proliferation and differentiation rates are significantly increased. The developed HAP scaffolds containing nanopores (SNPs) are biocompatible, with negligible erythema and inflammatory reactions. In addition, they enhance the bone regeneration when are implanted into a rabbit model. Furthermore, the bone regeneration efficiency of the HAP-based SNP is better than that of a commercially available bone graft material. Conclusion: Nanopores of HAP scaffolds are very important for improving the bone regeneration efficiency and may be one of the key factors to consider in designing highly efficient next-generation alloplastic bone graft materials.
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연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2023 | 평가예정 | 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) | KCI등재 |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2006-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2005-03-28 | 학회명변경 | 한글명 : 생체재료학회 -> 한국생체재료학회영문명 : 미등록 -> The Korean Society For Biomaterials | KCI후보 |
2005-03-28 | 학술지등록 | 한글명 : 생체재료학회지외국어명 : Biomaterials Research | KCI후보 |
2004-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.32 | 0.32 | 0.3 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.26 | 0.23 | 0.511 | 0.11 |
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