用于抗菌药物递送与创面愈合的电响应透明质酸点击化学水凝胶
该材料研究开发了含导电聚合物功能化聚乳酸纤维垫和氯霉素的电响应透明质酸点击化学交联复合水凝胶。水凝胶具有适宜的力学性能、溶胀行为和电化学活性,可在被动及电刺激条件下释放氯霉素;电刺激增强了初始突释,随后维持长达11天的持续释放。
推荐理由:该研究构建了可电响应的透明质酸复合水凝胶,并同时评估抗菌药物释放、材料性能及创面愈合表现,体现了智能敷料的综合验证路径。
该材料研究开发了含导电聚合物功能化聚乳酸纤维垫和氯霉素的电响应透明质酸点击化学交联复合水凝胶。水凝胶具有适宜的力学性能、溶胀行为和电化学活性,可在被动及电刺激条件下释放氯霉素;电刺激增强了初始突释,随后维持长达11天的持续释放。
推荐理由:该研究构建了可电响应的透明质酸复合水凝胶,并同时评估抗菌药物释放、材料性能及创面愈合表现,体现了智能敷料的综合验证路径。
该研究在细胞和动物前临床阶段评估金纳米颗粒-壳聚糖(AuNP@chitosan)复合材料对烧伤相关创面修复的作用。在TNF-α诱导的人脐静脉内皮细胞中,复合材料恢复血栓调节蛋白表达、降低活性氧,并减轻HIF-1α和纤连蛋白上调;在脂多糖刺激的RAW 264.7巨噬细胞中,其降低TNF-α和IL-6,同时保留COX-1并增强IL-10产生。
推荐理由:该研究结合细胞实验与大鼠烧伤模型,考察金纳米颗粒-壳聚糖复合敷料对氧化应激、内皮功能及免疫反应的影响。
该前临床生物材料研究通过静电纺丝制备了以丝素蛋白丝胶素为壳、聚乳酸为核、共同递送阿魏酸和艾司洛尔的同轴纳米纤维支架,用于糖尿病足溃疡相关创面修复。优化支架呈均一无珠结构,纤维直径为370 ± 95 nm,孔隙率为81.04 ± 4.39%,并表现出受控药物释放、抗氧化活性、超过80%的细胞存活率、血液相容性及对金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌的抗菌活性。
该研究制备了PEG稳定的原花青素纳米颗粒(PPN)负载胶原海绵复合敷料(CBS-PPN),并在体外实验和糖尿病大鼠全层皮肤缺损模型中评估其修复表现。与原花青素相比,PPN具有更稳定的粒径分布、更好的细胞相容性及在胶原海绵中的均匀分布;体外结果显示CBS-PPN减轻氧化应激相关损伤并增强HUVEC成管,转录组分析提示其调节成纤维细胞黏附、基质重塑和应激损伤反应。
该研究开发了由鱼胶原、卡拉胶及掺杂锌和/或锰离子的生物活性玻璃组成的复合水凝胶,并在动物烧伤创面模型中进行评估。傅里叶变换红外光谱和X射线衍射用于表征材料的官能团与结晶度,材料被描述为具有较好的血液相容性;锰锌双掺杂组在动物模型中观察到创面收缩加快、成纤维细胞增殖、炎症较少、胶原组织排列改善及上皮再生,并结合弹性蛋白生成以及CD31和I型胶原免疫组化分析进行评估。
该综述评估用于糖尿病创面管理的MXene多功能敷料,指出前临床研究虽呈现有潜力的结果,但短期与长期安全性、功能性血管灌注、大动物验证及相较现有创面护理方法的临床优势证据仍不足。
推荐理由:综述将MXene敷料的作用机制、智能监测与材料整合并列评估,并梳理安全性和临床比较证据缺口,有助于理解其转化边界。
该研究制备了整合巯基功能化MXene纳米片和原位生成含银纳米结构的光聚合复合水凝胶,并在体外评估其材料性能、抗菌活性和细胞相容性。材料表征显示形成了具有机械稳定性的水凝胶网络;针对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的24小时杀菌实验显示,抗菌效果随配方和菌株而异。
推荐理由:研究通过材料表征、抗菌实验和细胞相容性测试评估了MXene-银复合水凝胶,并报告了干燥储存后的抗菌活性。
该研究开发了发酵整合的细菌纤维素(BC)复合膜制备策略,将产纤维素菌Kosakonia oryzendophytica FY-07、黄原胶分散体系与黄连提取物和石榴皮提取物结合,在BC生物合成过程中原位负载植物活性成分,并通过温度触发细菌自溶和温和酶法完成纯化。
推荐理由:该研究将发酵制备、植物活性物原位负载与温度触发自溶结合,并在金黄色葡萄球菌感染全层创面模型中验证了复合膜的抗菌、抗氧化及促愈合表现。
该研究开发了结合辐射制冷与湿度驱动发电的异质短纤维敷料,并在大鼠和猪全层皮肤缺损模型中进行了验证。明胶/聚乳酸(PLLA)/MXene支架在湿润条件下产生约120 mV开路电压和约12 µA电流;聚乙烯颗粒改性PLLA纤维层具有约98%的太阳光反射率和约93%的中红外发射率,使敷料表面温度低于环境约10°C,并较商业纱布多保持10%的水分。
推荐理由:该研究将辐射制冷与创面渗出液驱动发电整合于纤维敷料,并在大鼠和猪全层皮肤缺损模型中报告了温度、炎症及愈合相关结果。
该材料研究采用Citricoccus alkalitolerans和Brevibacillus brevis进行银纳米颗粒(AgNPs)的绿色合成,并通过响应面法优化制备条件;UV-Vis光谱、X射线衍射和透射电子显微镜确认了平均约10 nm的纳米颗粒。
该研究构建了镁负载聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)微球嵌入海藻酸钠/明胶(SA/Gel)水凝胶的复合递送系统,并在体外和体内进行了验证。微球粒径为140–170 μm,复合水凝胶使PM-10在4小时的镁离子释放量由39.1 μg/mL降至13.9 μg/mL;L929成纤维细胞在第1天和第3天的活力分别超过80%和90%。
推荐理由:该研究结合微流控制备镁负载PEGDA微球与SA/Gel水凝胶,报告了体外缓释、细胞活力及体内创面闭合结果。
该研究构建了负载黄芩苷(BAL)介孔二氧化硅纳米颗粒并整合于静电纺丝聚ε-己内酯/丝素蛋白纳米纤维膜中的BA@MSN/PCL/SF复合材料,并在体外实验和小鼠全层皮肤创面模型中评估其作用。
推荐理由:该研究将天然免疫调节分子与控释纳米纤维膜结合,并在体外和小鼠全层创面模型中同时考察免疫机制与修复表型,具有材料转化参考价值。
该研究制备并评估了含丝胶和蜗牛分泌物滤液的交联多糖自支撑薄膜,用作兼具微生物屏障、保湿、可降解性和活性成分递送功能的创面敷料。薄膜由含丝胶和Helix aspersa Müller分泌物滤液的羧甲基纤维素/透明质酸阴离子基质与壳聚糖阳离子层构成;在体外可阻止所测试的金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌穿透24小时,交联提高了结构稳定性,同时保留较高溶胀能力及模拟氧化条件下的降解性。
推荐理由:研究构建并系统表征了含丝胶和蜗牛分泌物滤液的多糖薄膜,兼顾微生物屏障、降解性与角质形成细胞迁移等功能。
该研究制备并表征了含柠檬酸银纳米棒(AgCit)、玉米醇溶蛋白(Zein)和羟丙基甲基纤维素(HPMC)的电纺纳米纤维材料,重点评估其形态与热稳定性、细胞相容性及抗菌性能。
这项前临床研究制备了基于多巴胺接枝透明质酸与还原氧化石墨烯(rGO)的复合水凝胶,在小鼠全层皮肤创面模型中观察到其较商业Tegaderm薄膜敷料促进创面闭合及组织修复。
推荐理由:研究结合水凝胶性能测试与小鼠全层皮肤创面模型,并与商业薄膜敷料比较,有助于了解多功能材料的修复证据。
该研究构建了由季铵化壳聚糖与苯甲醛封端Pluronic F127组成的可注射胶束/水凝胶复合敷料,并开展了材料性能及全层皮肤缺损模型的前临床评价。水凝胶表现出抗菌性、黏附性、快速自修复性、可伸缩和可压缩性能、止血性及生物相容性;负载姜黄素的水凝胶还显示抗氧化能力和pH响应性释放。
推荐理由:该研究将抗菌、黏附、自修复与可注射性能整合于水凝胶,并在全层皮肤缺损模型中报告了止血、相容性及愈合相关结果。
该前临床材料研究制备了由碳纳米管(CNT)和甲基丙烯酸缩水甘油酯功能化季铵化壳聚糖组成的可注射抗菌导电冷冻凝胶,并评估其形状恢复、吸血、凝血及创面修复表现。
推荐理由:研究在多种动物出血模型中验证了可注射抗菌导电冷冻凝胶的止血与创面愈合表现,体现其面向复杂创面场景的材料设计思路。