日研发含海藻成分新型水凝胶 能有效治疗伤口

日研发含海藻成分新型水凝胶 能有效治疗伤口 日本研究员基于海藻成分研发出一种新型水凝胶,具有低粘附性和低溶胀率等特性,可在促进皮肤伤口愈合的同时防止皮肤伤口扩张,与传统水凝胶伤口敷料相比,能更有效治疗皮肤伤口。 新华社星期一(12月18日)报道,日本东京理科大学称,研究人员利用海藻中的生物相容性成分开发出一种新型水凝胶,具有与传统水凝胶完全不同的物理特性。 据悉,市面上更为常用的水凝胶伤口敷料,在吸收伤口渗出液时会粘附于皮肤并膨胀,导致伤口拉伸和扩张,不仅会造成疼痛,还增加了因伤口区域扩张而导致细菌感染的风险。 这种新型水凝胶由海藻酸盐、碳酸钙和碳酸水制成。海藻酸盐是一种从海藻中提取的生物相容性成分,关键是它不会与细胞或皮肤组织强力粘附。 由于海藻酸盐和钙离子形成的特殊结构,加上碳酸水中的二氧化碳能起到防止酸化的作用,由此制得的新型水凝胶不仅展现出有利伤口愈合的理想酸碱度和湿度条件,并且与其他已实现商业应用的水凝胶敷料相比,粘附性和溶胀率明显降低。 研究员利用细胞培养实验和小鼠模型实验测试了新型水凝胶的有效性,均取得较理想的结果。 海藻酸盐可从搁浅在海滩的海藻中提取,而海藻通常被视为海岸上的废弃物,是一种可再生资源。研究员指出,由海藻酸盐等材料制得的新型水凝胶不仅成本低廉并且可生物降解,这标志着可持续医学发展的重要一步,并为下一代伤口凝胶提供了新的设计指南。 2023年12月18日 6:25 PM

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科学家发明冷等离子喷射敷料 专注于慢性伤口治疗

科学家发明冷等离子喷射敷料 专注于慢性伤口治疗 为此,南澳大利亚大学(Uni SA)的研究人员研究了一种控制感染和促进愈合的新技术:一种由冷等离子电离气体激活的水凝胶。该研究的通讯作者 Endre Szili 说:"抗生素和银敷料常用于治疗慢性伤口,但两者都有缺点。抗生素的抗药性不断增加是一个全球性挑战,银引起的毒性也令人十分担忧。在欧洲,银敷料正逐渐被淘汰。"以前的研究已经证明了使用冷等离子电离气体促进伤口愈合的好处,即减少细菌负荷,并通过激活环境空气中的氧分子和氮分子产生活性氧和氮物种(RONS)。到目前为止,水凝胶在涂抹到伤口上之前已被等离子体产生的 RONS 所负载,但这一过程并不完美。"尽管最近在使用等离子活化水凝胶疗法(PAHT)方面取得了令人鼓舞的成果,但我们在为水凝胶加载临床使用所需的足够浓度的 RONS 方面仍面临挑战,"Szili 说。"我们采用了一种新的电化学方法来增强水凝胶的活化,从而克服了这一障碍。"研究人员使用聚乙烯醇(PVA)制作了水凝胶,因为这种凝胶已被广泛批准用于医疗保健领域,而且具有出色的机械和生物相容性。用氦等离子喷射器处理 PVA 水凝胶,使其活化,产生 RONS。8% 的 PVA 水凝胶被确定为 PAHT 敷料的最佳选择,因为它可以很容易地被等离子体产生的 RONS 激活,同时保持其结构完整性、保形性和膨胀能力。研究人员将水凝胶置于铝板上方,使等离子体羽流在处理过程中与水凝胶保持接触,然后比较了两种技术,以了解是否可以通过电化学方法提高 RONS 的产生:一种是通过断开铝板与接地导线的连接使水凝胶保持"浮动电位",另一种是将水凝胶"接地"。a)"浮动电位"和 b)"接地"配置下处理过程中的等离子射流照片 萨布林等人将等离子处理过的水凝胶培养三小时,研究过氧化氢(H2O2)和氧化亚氮(NO2-)的释放情况,这两种物质分别被用作总活性氧(ROS)和活性氮(RNS)的标记。研究人员发现,在等离子处理过程中将水凝胶接地可显著提高H2O2的产生,而在处理过程中对凝胶进行水合处理可进一步提高H2O2的产生。此外,等离子射流-水凝胶界面的湿度与H2O2生成的增加密切相关。至于 NO2-,接地增加了湿度的产生,而水合的影响可以忽略不计。在体外实验中,这种水凝胶能非常有效地控制大肠杆菌和绿脓杆菌的生长,而这两种细菌是糖尿病足溃疡中常见的细菌。研究人员表示,虽然这项研究的重点是糖尿病伤口,但该技术可用于治疗所有慢性伤口和内部感染。Szili说:"我们的PAHT技术的一大优势是,它可用于治疗所有伤口。这是一种环保安全的治疗方法,它利用空气和水中的天然成分来制造活性成分,活性成分会降解为无毒和生物兼容的成分"。下一步是进行临床试验,以优化电化学技术,用于治疗人类患者。今后,研究人员将研究如何利用这项技术,通过激活注入人体的水凝胶中的药物来治疗癌症肿瘤。Szili说:"活性成分可以长期输送,改善治疗效果,并有更大的机会穿透肿瘤。血浆在医疗领域有着巨大的潜力,而这只是冰山一角。"这项研究发表在《先进功能材料》杂志上。 ... PC版: 手机版:

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哈佛大学开发的水凝胶粘合方法有望带来新型生物材料解决方案

哈佛大学开发的水凝胶粘合方法有望带来新型生物材料解决方案 这幅插图重点展示了两种水凝胶(蓝色显示)如何通过壳聚糖薄膜(橙色显示)以不同方式结合在一起。形成的粘结异常牢固,可以抵抗高张力。资料来源:Peter Allen、Ryan Allen 和 James C. Weaver。在临床实践中,水凝胶已被用于抗病原体的治疗性给药,眼科中的眼内镜、隐形眼镜和角膜假体,组织工程和再生中的骨水泥、伤口敷料、凝血绷带和三维支架。然而,水凝胶聚合物之间的快速强力粘附仍是一项尚未解决的需求,因为传统方法往往会在粘附时间超过预期后导致粘附力减弱,而且依赖于复杂的程序。实现聚合物的快速粘合可以带来许多新的应用,例如,可以对水凝胶的硬度进行微调,使其更好地贴合特定组织;按需封装用于医疗诊断的柔性电子器件;或为身体难以包扎的部位制作自粘性组织包裹。现在,哈佛大学维斯生物启发工程研究所(Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering)和哈佛大学约翰-保尔森工程与应用科学学院(John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences,SEAS)的科学家们利用壳聚糖薄膜创造出了一种简单而多用途的方法,可以立即有效地粘合由相同或不同类型的水凝胶和其他聚合物材料制成的层。他们成功地将新方法应用于几个尚未解决的医学问题,包括组织的局部保护性冷却、血管损伤的密封,以及防止本不应相互粘连的身体内部表面发生不必要的"手术粘连"。研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。"壳聚糖薄膜具有在体内和体外有效组装、微调和保护水凝胶的能力,为创造再生医学和外科护理设备提供了许多新机会,"该研究的资深作者、Wyss 研究所创始核心成员 David Mooney 博士说,"壳聚糖薄膜的应用速度快、简便、有效,使其成为用途广泛的工具和组件,可在手术过程中通常很短的时间内完成体内组装过程,并可在制造设施中简单地制造复杂的生物材料结构。"穆尼还是 SEAS 的罗伯特-平卡斯家族生物工程学教授。工程学的新纽带过去几年来,穆尼在威斯研究所和SEAS的团队开发出了"强韧粘合剂",这是一系列再生医学方法,使用可拉伸水凝胶,通过强力粘附在湿组织表面并符合组织的机械特性,促进伤口愈合和组织再生。"精确配制的韧性粘合剂和非粘性水凝胶为我们和其他研究人员提供了改善病人护理的新机会。但是,为了将它们的功能更进一步甚至更多步,我们希望能够将两种或更多水凝胶组合成更复杂的组合体,并以简单的过程快速、安全地实现这一目标,"共同第一作者、前 Wyss 研究助理 Benjamin Freedman 博士说,他与穆尼一起带头开发了几种强韧粘合剂。现有的即时粘合水凝胶或弹性体的方法有明显的缺点,因为它们依赖于有毒胶水、表面化学功能化或其他复杂的程序。通过生物材料筛选方法,研究小组确定了完全由壳聚糖制成的桥接薄膜。壳聚糖是一种含糖聚合物,可以很容易地从贝类的甲壳素外壳中提取出来,目前已被广泛应用于商业领域。例如,它目前被用于处理种子和农业生物杀虫剂、防止酿酒过程中的腐败、自愈合涂料以及医疗伤口管理。研究小组发现,壳聚糖薄膜通过与传统水凝胶粘合方法不同的化学和物理相互作用,实现了水凝胶快速而牢固的粘合。壳聚糖的糖链不是通过单个原子之间的电子共享(共价键)来产生新的化学键,而是通过静电作用和氢键(非共价键)迅速吸收水凝胶层之间的水分,并与水凝胶的聚合物支架缠结在一起,形成多个键。这使得水凝胶之间的粘合力大大超过传统的水凝胶粘合方法。首次应用为了证明他们的新方法具有广泛的潜力,研究人员把重点放在了非常不同的医疗挑战上。他们的研究表明,用壳聚糖薄膜改性的韧性粘合剂现在可以很容易地缠绕在受伤手指等圆柱形物体上,作为自粘绷带提供更好的伤口护理。由于壳聚糖键合水凝胶的含水量高,因此应用这种水凝胶还可以局部冷却下层人体皮肤,这在未来可能会成为烧伤治疗的替代疗法。研究人员还将表面经过壳聚糖薄膜修饰的水凝胶(坚韧的凝胶)无缝地包裹在肠道、肌腱和周围神经组织上,而不与组织本身粘合。"这种方法为在手术过程中有效隔离组织提供了可能,否则会形成'纤维粘连',有时会造成破坏性后果。"Freedman 解释说:"预防纤维粘连是一项尚未满足的临床需求,而商业技术还无法充分满足这一需求。"在另一项应用中,他们在一种坚韧的凝胶上铺设了一层薄薄的壳聚糖薄膜,这种凝胶已经作为伤口密封剂置于受伤的猪主动脉上,以增加绷带的整体强度,因为绷带暴露在血管中血液搏动的周期性机械力之下。"戴夫-穆尼研究小组的这项研究为生物医学水凝胶设备的工程设计增添了一个新的维度,它可以为再生医学和外科医学中尚未解决的紧迫问题提供优雅的解决方案,让许多病人从中受益,"Wyss 创始董事、医学博士唐纳德-英格伯(Donald Ingber)说,他同时也是哈佛医学院和波士顿儿童医院血管生物学朱达-福克曼(Judah Folkman)教授和 SEAS 生物启发工程汉斯约格-威斯(Hansjörg Wyss)教授。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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