强!他,双非高校副教授,联合港城大,新发AFM!

不受控制的创伤性出血是可预防死亡的主要原因。然而,作为两种主要的止血材料,海绵和水凝胶粘合剂通常由于各自的缺点而无法控制大出血。止血海绵的组织粘附力较弱,而水凝胶的凝胶化过程使其难以密封高压出血伤口。因此,目前迫切需要开发出结合海绵和水凝胶粘合剂优点的下一代止血剂。
2024年12月27日,青岛大学范长江副教授、香港城市大学王东安教授在国际知名期刊Advanced Functional Materials发表题为《Porous Materials with Water-Triggered Instant Transformation to Robust Hydrogel Adhesives for Rapid Hemostasis of High-Pressure Hemorrhages》的研究论文,Guoqing Wang、Jianfei Wang为论文共同第一作者,范长江副教授、王东安教授为论文共同通讯作者。
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范长江,青岛大学医学院副教授。2013年于武汉大学获得博士学位;2013-2015年在新加坡南洋理工大学(NTU)从事博士后研究;2015年进入青岛大学。
范长江副教授多年来一直从事骨/软骨等组织缺损再生修复研究,在组织修复材料的设计及制备方面取得一系列创新性研究成果。目前以第一作者或通讯作者在生物医学Top期刊Biomaterials, Bioactive Materials, Advanced Healthcare Materials, Acta Biomaterialia等发表高水平论文26篇,总引用1000余次,最高单篇引用200余次;获得中国发明专利6项、PCT专利1项(已获批美国专利和中国专利)。
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王东,香港城市大学生物医学工程系教授。在浙江大学获得学士和博士学位,并先后在美国田纳西大学和约翰霍普金斯大学担任博士后,2005年加入新加坡南洋理工大学,2018年入职香港城市大学。
王东安教授的研究方向为生物材料、组织工程、再生医学和分子药剂学,其中特别擅长组织工程和治疗性细胞递送的功能性生物材料、用于治疗工程的核酸递送、干细胞在转化医学中的应用,以及用于体外药物评价的工程仿生组织平台。作为主要/第一作者,他在Nature Materials、Advanced Function Materials、Scientific Reports、Biomaterials等期刊上发表了100多篇高质量期刊论文。
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作者提出了一种制备新型载有Fe3+的多孔材料(Fe3+@GCS)的通用方法,用于高压和严重出血的快速止血,该材料是通过将氯化铁和乙醇负载到儿茶酚改性的羧化明胶海绵(GCS)中制成的。
值得注意的是,多孔Fe3+@GCS可以经历水触发的快速转变,形成强粘附性水凝胶。Fe3+@GCS对湿组织的密封强度达到惊人的约600 mm Hg。
Fe3+@GCS在伤口周围的快速吸水不仅浓缩了血液成分,而且排除了界面水,促进血液凝固和原位形成的粘性水凝胶以密封伤口。
Fe3+@GCS可以通过简单的短时间按压,分别有效地阻止大鼠和猪的动脉和心脏创伤性高压出血。此外,Fe3+@GCS对伤口的密封可促进伤口修复和愈合。
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图1:Fe3+@GCS的制备过程和止血机制
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图2:Fe3+@GCS的制备和表征
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图3:Fe3+@GCS在湿组织上的密封和粘附能力
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图4:Fe3+@GCS的优秀促凝血性能
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图5:Fe3+@GCS的细胞相容性、血液相容性和抗菌能力
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图6:Fe3+@GCS的体内组织相容性、可降解性和伤口修复
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图7:Fe3+@GCS在大鼠内脏器官和动脉出血事件中止血性能
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图8:Fe3+@GCS在猪模型中动脉和心脏创伤止血的有效性
综上,作者开发了一种新型的多孔材料Fe3+@GCS,它能够在接触水分时迅速转变为具有强粘附性的水凝胶,用于快速止血,特别是在高压出血情况下表现出色。
研究团队成功合成了一种具有优异止血性能、生物相容性、生物可降解性以及抗菌性的多功能材料,这不仅为临床止血提供了一种潜在的高效解决方案,也为未来紧急医疗救治和战场救护等领域的应用开辟了新的可能性。
Porous Materials with Water-Triggered Instant Transformation to Robust Hydrogel Adhesives for Rapid Hemostasis of High-Pressure Hemorrhages, Advanced Functional Materials2024

原创文章,作者:zhan1,如若转载,请注明来源华算科技,注明出处:https://www.v-suan.com/index.php/2024/12/31/ef755fd194/

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