水凝胶比传统的绷带、纱布更能促进伤口愈合

【字体: 时间:2021年02月17日 来源:American Institute of Physics

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  对于爆炸伤以及一些灾难和事故中发生的伤口,严重出血是导致死亡的主要原因。近年来发展起来的水凝胶敷料可能会有所帮助;它们有利于促进伤口愈合,可以更好地满足不同情况的需要。许多是抗菌的,可生物降解的,反应灵敏的,可注射的,可以填补不规则形状的伤口。

  

现代战争中高速高能武器的广泛使用,导致爆炸伤的发生率越来越高。对于这类伤口以及灾难和事故造成的伤口,严重出血是导致死亡的主要原因。

在AIP出版的《APL生物工程》中,中国南方科技大学的研究人员回顾了近年来水凝胶敷料的进展,它能促进伤口愈合,更好地满足不同情况的需要。

“随着材料科学的迅速发展,有许多高效的伤口敷料正在被开发,”作者吴德成说。

而绷带和纱布在控制出血方面是有效的,它们有各种限制。它们不可生物降解,易受感染,不适合形状不规则的伤口。它们还可能导致继发性组织损伤,对伤口愈合几乎无效。

许多水凝胶伤口敷料具有抗菌、可生物降解、反应灵敏和可注射的特点。相比之下,传统的敷料功能单一,对伤口的治疗效果较差。

水凝胶是一种由亲水性聚合物组成的三维网络,可以在水中吸收和膨胀。水凝胶可通过不同的交联策略制备,并根据其组成分为不同的类型。

多糖水凝胶具有生物相容性、生物可降解性和无毒性。相比之下,合成聚合物基水凝胶更容易改性,并且具有更好的机械强度。

水凝胶用作伤口敷料时,不仅形成物理屏障,去除多余的渗出物,还提供促进伤口愈合过程的潮湿环境。此外,水凝胶可以很好地填充不规则形状的伤口,并有效地处理深部出血。

现有水凝胶敷料机械强度差,无法有效保护伤口以防止继发性出血,限制了其在治疗大出血(如动脉破裂)中的应用损坏。因此,研究人员将把未来的研究重点放在开发具有高机械强度的水凝胶敷料上,以使这些敷料能够帮助治疗致命的严重出血。

“水凝胶是一种优良的材料,”吴说在我看来,高性能水凝胶在组织工程领域也有潜力替代一些能够自我愈合和再生的组织,如纤维环、半月板和角膜。”

Journal Reference:

  1. Zheng Pan, Huijun Ye, Decheng Wu. Recent advances on polymeric hydrogels as wound dressings. APL Bioengineering, 2021; 5 (1): 011504 DOI: 10.1063/5.0038364

Cite This Page:

American Institute of Physics. "Hydrogel promotes wound healing better than traditional bandages, gauzes: Advances in hydrogel wound dressings make them antibacterial, biodegradable, better suited for healing irregular, deep wounds." ScienceDaily. ScienceDaily, 16 February 2021. <www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210216114953.htm>.
American Institute of Physics. (2021, February 16). Hydrogel promotes wound healing better than traditional bandages, gauzes: Advances in hydrogel wound dressings make them antibacterial, biodegradable, better suited for healing irregular, deep wounds. ScienceDaily. Retrieved February 16, 2021 from www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210216114953.htm
American Institute of Physics. "Hydrogel promotes wound healing better than traditional bandages, gauzes: Advances in hydrogel wound dressings make them antibacterial, biodegradable, better suited for healing irregular, deep wounds." ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210216114953.htm (accessed February 16, 2021).
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