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新型电纺伤口敷料在烧伤创面护理方面的应用!

生物医学    2021-09-18 16:42

1.Pharmaceutics:含蜂胶的生物降解电纺非织造布,用作烧伤创面敷料

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➣这项研究旨在研制出一种可生物降解的伤口敷料,在整个愈合过程中以可控的方式释放蜂胶。

➣通过静电纺丝聚丙交酯-乙交酯共聚物(PLGA)和蜂胶溶液制备出一种新型敷料。

➣在为期21天的实验中观察三度烧伤创面的愈合情况,分别使用不添加活性成分的PLGA 85/15非织造布、蜂胶含量为5wt%和10wt%的PLGA 85/15非织造布以及氯化钠对其进行处理。

➣体外实验表明,通过控制PLGA共聚物中丙交酯与乙交酯单元的摩尔比可以改变蜂胶在非织造布中的释放性能。体内研究表明,含蜂胶的PLGA无纺布是治疗严重烧伤创面的理想敷料。

DOI:10.3390/pharmaceutics12090883

 

2.Mater. Lett.:负载磺胺嘧啶银的聚羟基丁酸-明胶纳米纤维基质的制备及其在烧伤创面治疗中的应用

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➣研究者报告了负载磺胺嘧啶银(SSD)(0.2%w/v)的聚羟基丁酸(PHB)-明胶(70:30)纳米纤维基质的静电纺丝,以作为载体防止二度烧伤创面感染。

➣纳米纤维基质具有良好的抗渗出物吸收和透氧性能。SSD的受控传输会降低敷料更换的频率。

➣从第18天开始,体内烧伤创面支持增强的再上皮化和MMP-9的产生,显示出快速的伤口愈合趋势。

➣因此,作为一种替代的伤口敷料,纳米纤维支架通过降低敷料的更换频率和减少抗生素的不良反应来治疗烧伤创面。

DOI:10.1016/j.matlet.2020.128541

 

3.Biomater. Sci.:含硫酸软骨素的镁矿化抗菌纳米纤维敷料的伤口愈合特性—共混和核-壳纳米纤维的比较

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➣抗菌纳米纤维敷料的开发可以保护受损组织免受共生病原体的侵害,同时促进组织再生,在整形和重建手术实践中具有巨大潜力。

➣研究了硫酸软骨素对含矿化镁的聚多巴胺交联电纺明胶纳米纤维的形态、机械性能、润湿性和生物相容性的影响。为了延长敷料的耐用性,研究者制备了以聚己内酯(PCL)和明胶为共混物或核-壳纳米纤维的复合敷料。

➣在猪皮肤烧伤模型中,与未经治疗的烧伤相比,混合和核-壳纳米纤维敷料均显示出更好的再上皮化、伤口闭合和临床结果。

➣活检组织的组织学研究表明,与未处理的烧伤相比,用核-壳纳米结构处理的烧伤具有平滑的再生和胶原组织。

DOI: 10.1039/D0BM00530D

 

4.ACS Appl. Mater. Interfaces:受中医启发的烧伤皮肤毛发再生多功能生物材料的设计

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中国科学院上海硅酸盐研究所常江教授团队以一种古老的中药处方为灵感,将槲皮素与高生物活性生物陶瓷(CaCuSi4O10)结合在PCL/明胶电纺纤维中,制备了一种新型的槲皮素-铜(Qu-Cu)螯合纤维膜(P/Qu/Cup,P:PCL,Qu:槲皮素,Cup:铜硅钙石,CaCuSi4O10)。

➣纤维膜可有效释放Qu和Cu离子,诱导皮肤和毛囊相关细胞的增殖、迁移和分化,复合膜释放的Qu、Cu离子和Si离子具有促进毛囊再生和创面愈合的协同作用。

➣研究表明,分析古方剂中的常见成分是设计新型再生医学生物活性材料的有效途径。

DOI: 10.1021/acsami.9b22769

 

5. ACS Biomater. Sci. Eng.:电纺益生菌功能化纳米复合材料的制备及其在小鼠模型的感染控制和皮肤烧伤愈合中的应用

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➣本研究报道了用静电纺丝法制备益生菌(肠球菌QAUEM2808)功能化的聚乙烯醇/聚乙烯吡咯烷酮/甘油纳米复合支架。

➣肿胀和拮抗评估表明在模拟伤口液中生物菌落是可降解的,这是激活益生菌菌株对抗感染革兰氏阳性和革兰阴性病原菌的必要条件。

➣在雄性BALB/c小鼠背上进行二度接触烧伤(n=30),小鼠随机分为阴性组(未处理)、阳性组(磺胺嘧啶银乳膏)、载体组(生物分散体+纳米)和实验性生物支架组(n=6/组),分别于烧伤后2、6、10、14天进行治疗。

➣益生菌活性生物支架膜可作为控制烧伤创面感染、加快创面愈合的新选择。

DOI:  10.1021/acsbiomaterials.9b01002

 

6.Acta Biomater.:超疏水分层纤维/微球复合膜有效治疗烧伤

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➣烧伤创面护理目前面临的挑战之一是开发多功能敷料,可以保护创面免受细菌或有机体的侵害,促进皮肤再生和组织重建。

华南理工大学王林格教授课题组报道了一种复合电纺丝膜的设计和制备,该膜由电纺丝聚乳酸:聚(乙烯基吡咯烷酮)/聚乳酸:聚乙二醇(PLA:PVP/PLA:PEG)芯/壳纤维组成,负载生物活性物质,作为一种功能集成的伤口敷料,可有效用于烧伤治疗。

➣通过在膜的一侧电喷雾引入聚乳酸微球,形成了与荷叶相似的仿生微纳米结构。这种设计结构使复合膜具有超疏水性,以抑制外源细菌和其他微生物的粘附/传播。

➣在感染的大鼠模型中,在烧伤的皮肤上使用合成纤维膜,比传统产品(无菌硅胶膜)更快地愈合。

DOI: 10.1016/j.actbio.2019.05.025