Brook Nano CT activé! Les résultats de la recherche sur l'hémostase en gel imitant la colère sont publiés dans Nano Lett.
Date :2025-07-11Lire :0
Les résultats de la recherche sur l'hémostase en gel imitant la colère sont publiés dans Nano Lett.
Récemment, un article de recherche intitulé « Centrifugal Spinning - derived Biomimetic aerogel for Rapid Hemostasis with minimal Blood Loss » a été publié dansRevue internationale Nano Lett.(2025, 25, 6040 - 6050) a été publié. Le premier auteur de cet article est Feng Feng, étudiant au doctorat à la faculté des textiles de l'Université de Donghua, et les auteurs correspondants sont le professeur Wang fujun, le professeur Zeng yuechun et le chercheur engagé Zhao Fan de la faculté des textiles de l'Université de Donghua. L'étude, axée sur les besoins importants dans le domaine de l'hémostase d'urgence, a permis de développer avec succès un aérogel de fibres bioniques basé sur la technologie de filage centrifuge, offrant une toute nouvelle solution pour le contrôle rapide des saignements majeurs. Au cours de la caractérisation des matériaux de cette étude, les auteursPar microscopie à rayons X tridimensionnelle de Nanoscale de bruker (nanoct) skyscan2214 CMOSL'imagerie 2D, la reconstruction 3D et les simulations de modèles de clubs obtenues par les tests ont clairement observé et analysé la structure poreuse hautement interconnectée à l'intérieur de l'aérogel, fournissant une base microstructurale importante pour comprendre ses excellentes propriétés d'absorption d'eau et d'hémostase. L'auteur a également raison à la fin de l'articleInstrument de qianhui (Shanghai) Co., LtdM. Ding Hao a exprimé ses remerciements pour son soutien professionnel et son aide dans l'analyse des tests nanoct.
Contexte de la recherche: un besoin urgent de traitement des hémorragies majeures
Les hémorragies importantes sont l'une des principales causes de décès chez les patients traumatisés, que ce soit dans des scénarios civils ou militaires, où l'hypotension et la défaillance de plusieurs organes induites par la perte de sang ont tendance à augmenter considérablement la mortalité. Le mécanisme de coagulation du corps humain lui - même est souvent difficile à gérer face à un traumatisme profond ou à un dysfonctionnement de la coagulation, de sorte que,La recherche et le développement de matériaux hémostatiques avancés capables de réduire le temps d'hémostase et de réduire la quantité de sang perdu sont devenus une priorité absolue.
Bien que les matériaux hémostatiques disponibles dans le commerce fonctionnent dans une certaine mesure, ils restent insuffisants pour faire face à des plaies complexes et à des traumatismes étendus. Par example, la mauvaise connectivité poreuse d'une partie du matériau affecte l'efficacité d'absorption et de perméation du liquide; Certains matériaux gonflent et ont une capacité limitée d'absorption des liquides, ce qui peut entraîner une augmentation du temps d'hémostase et de la perte de sang.
Résultats de base: conception bionique et fusion de technologies avancées
L'équipe de recherche, inspirée par la structure des poils racinaires, a préparé par la technique de filage centrifuge unAérogels microstructurés (ctbs)Cet aérogel est constitué de fibres d'acétate de cellulose (CA) sillonnées et de fibres de polyuréthane thermoplastique (TPU) plissées réticulées par un Isocyanate aqueux fermé (BIC) pour former un réseau tridimensionnel avec une connectivité des pores allant jusqu'à 99,99%.
ParSystème CMOS SkyScan2214Caractérisation d'image d'une structure poreuse interconnectée simulant ctbs - 6.0, obtention d'une image bidimensionnelle, d'une image reconstituée tridimensionnelle ainsi que d'un modèle de Club (la balle représente les pores et la barre représente les canaux reliés aux pores)
Technologie de filage centrifugeL'application est un point culminant de la recherche, avec une efficacité de production bien supérieure à celle de la technologie d'électrofilage (plus de 1000 fois), jetant les bases de la préparation à l'échelle des matériaux. En régulant la séparation des phases au cours du filage, l'équipe de recherche a réussi à former une structure de tranchée à la surface de la fibre ca et une structure de pli à la surface de la fibre TPU, des topographies microscopiques qui aident à renforcer l'adhésion et l'infiltration des cellules sanguines, accélérant ainsi le processus de coagulation.
Avantage de performance: effet hémostatique vs Bio相容性
Les données expérimentales montrent que cet aérogel a une porosité élevée (92%) et d'excellentes propriétés d'absorption d'eau (4147 ± 99%) Tout en ayant une faible quantité de sang adsorbé (1210 ± 17%),Capable d'activer rapidement la cascade de coagulation pour une hémostase efficace.
Dans des expériences in vivo sur des modèles tels que la troncature de la queue, les lésions hépatiques et la résection rénale chez le rat, par rapport aux matériaux hémostatiques commerciaux (p. ex., coton, éponge de gélatine, gaze),L'aérogel réduit la perte de sang d'environ 94% et le temps d'hémostase d'environ 78%, montrant des avantages significatifs.. En outre, cet aérogel a également une bonne biocompatibilité et un taux d'hémolyse extrêmement faible (0,01 ± 0033%), conforme aux normes internationales; Ses excellentes propriétés mécaniques et sa capacité de récupération de la forme lui permettent de s'adapter à différentes formes de plaies, d'appliquer une pression appropriée pour faciliter l'hémostase, en particulier dans les scénarios traumatiques complexes.
Le contenu de cet article est basé sur un article de recherche publié dans Nano Lett. (2025, 25, 6040 - 6050), dont les résultats sont encore au stade de laboratoire et dont l'application clinique est soumise à d'autres validations. Cet article est uniquement destiné à la communication académique et au partage d'informations et ne constitue en aucun cas un avis médical ou une recommandation de produit.