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浙江海洋大学欧阳小琨教授课题组《Carbohyd. Polym.》:用于快速止血和促进伤口愈合的纳晶纤维素/海藻酸钙多孔微球
2022-06-26  来源:高分子科技

  伤口出血会导致一系列严重后果,出血后的创伤还易受病原菌感染,影响自然愈合过程,引起相关并发症。目前仍缺乏理想的多功能材料来同时控制出血和防止细菌感染,因此开发多功能可降解的创面敷料满足组织创面止血与愈合需求,具有良好的应用前景。


  浙江海洋大学食品与药学学院欧阳小琨教授课题组在《Carbohydrate Polymers》期刊上发表了题为“Cellulose nanocrystal/calcium alginate-based porous microspheres for rapid hemostasis and wound healing”的论文(DOI10.1016/j.carbpol.2022.119688)。该研究基于海藻酸钙与纳晶纤维素,采用反相乳液法和电荷驱动自组装制备得到纳晶纤维素/海藻酸钙多孔微球(PSLMs)PSLMs具有优异的凝血、抗菌、降解和促进愈合的性能,为新型止血材料的设计提供了参考依据。


海藻酸钙/纳晶纤维素@ε-聚赖氨酸多孔止血微球的研究思路及制备示意图



海藻酸钙/纳晶纤维素@ε-聚赖氨酸多孔止血微球的体外生物性能及力学性能


  制备得到的PSLMs具有良好的体外凝血性能、生物相容性、高比表面积、高机械性能、优异的体外抑菌性能以及促进成纤维细胞迁移能力。PSLMs在小鼠截尾出血模型、肝破裂出血模型和股动脉破裂出血模型均具有良好的止血效果。PSLMs治疗后的小鼠创面收缩97.94%,PSLMs皮下埋植降解良好、各组织及脏器正常,表现出良好的生物相容性。




海藻酸钙/纳晶纤维素@ε-聚赖氨酸多孔止血微球的体内止血、促进伤口愈合性能及体内降解性能


  综上,该研究在海藻酸钙微球内部引入高机械强度的棒状纳晶纤维素支架,使得微球具有较高的机械性能和致密均匀的孔隙结构,可快速吸收血液,聚集凝血因子和血细胞;此外,止血微球表面负载了一层天然抗菌聚合物ε-聚赖氨酸。具有较强吸湿性的ε-聚赖氨酸表现出改善的组织粘附性能,其阳离子氨基与创伤组织发生离子相互作用,为创面提供了无菌环境,可有效促进伤口愈合。


  原文信息:Ouyang XK*, Zhao LJ, Jiang FY, Ling JH*, Yang LY, Wang N*. Cellulose nanocrystal/calcium alginate-based porous microsphere for rapid hemostasis and wound healing. Carbohydrate Polymers, 2022, 293:119688. DOI: 10.1016/j.carbpol.2022.119688

  https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.119688

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(责任编辑:xu)
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