能快速导出伤口黏性渗出液的敷料来了。记者15日从中国科学院理化技术研究所获悉,该所科研人员开发出一种新型伤口敷料——自泵油水凝胶敷料。该敷料具有水化水凝胶通道,能够快速单向导出伤口过量黏性渗出液,促进伤口愈合。相关研究成果在线发表于《先进材料》。
难愈合的慢性伤口表面,往往残留着大量黏性渗出液。这些黏液极易刺激伤口,引起持续性发炎、感染,甚至浸渍伤口周围皮肤,导致伤口不断扩大,是临床慢性伤口治疗的巨大挑战。纱布、海绵、水胶体等传统伤口敷料,只能吸收低黏性水样渗出液,难以有效去除高黏性渗出液。
在临床实践中,往往需要采用外部物理方法,如生理盐水反复冲洗、物理擦除和负压伤口治疗等去除高黏性渗出液。然而,这些方法又会引发继发性创伤和持续性疼痛刺激。因此,迫切需要开发具有高效导出高黏性伤口渗出液的新一代伤口敷料。
中国科学院理化技术研究所王树涛研究员和时连鑫副研究员团队,长期从事伤口渗出液管理研究,致力于解决过量渗出液导致的伤口愈合难题。2018年,他们提出了自泵单向导液敷料概念,先后研发了取向型、分形型自泵敷料,实现了持续、快速的伤口渗出液单向导出,解决了感染伤口、烫伤伤口愈合慢等问题。
此次,研究团队针对伤口高黏性渗出液,提出三维浸润诱导转移策略,并研发出具有水化孔道的自泵油水凝胶敷料,实现了高黏性液体的导出。“相比于商用水胶体敷料,我们开发的新敷料能让伤口闭合时间缩短约33.3%,真皮重塑率增加约14.3%。”王树涛说,这项研究为高黏性渗出液引起的伤口愈合难题提供了可行的解决方案,可用于医用敷料、渗液管理等领域。
能快速导出伤口黏性渗出液的敷料来了。记者15日从中国科学院理化技术研究所获悉,该所科研人员开发出一种新型伤口敷料——自泵油水凝胶敷料。该敷料具有水化水凝胶通道,能够快速单向导出伤口过量黏性渗出液,促进伤口愈合。相关研究成果在线发表于《先进材料》。
难愈合的慢性伤口表面,往往残留着大量黏性渗出液。这些黏液极易刺激伤口,引起持续性发炎、感染,甚至浸渍伤口周围皮肤,导致伤口不断扩大,是临床慢性伤口治疗的巨大挑战。纱布、海绵、水胶体等传统伤口敷料,只能吸收低黏性水样渗出液,难以有效去除高黏性渗出液。
在临床实践中,往往需要采用外部物理方法,如生理盐水反复冲洗、物理擦除和负压伤口治疗等去除高黏性渗出液。然而,这些方法又会引发继发性创伤和持续性疼痛刺激。因此,迫切需要开发具有高效导出高黏性伤口渗出液的新一代伤口敷料。
中国科学院理化技术研究所王树涛研究员和时连鑫副研究员团队,长期从事伤口渗出液管理研究,致力于解决过量渗出液导致的伤口愈合难题。2018年,他们提出了自泵单向导液敷料概念,先后研发了取向型、分形型自泵敷料,实现了持续、快速的伤口渗出液单向导出,解决了感染伤口、烫伤伤口愈合慢等问题。
此次,研究团队针对伤口高黏性渗出液,提出三维浸润诱导转移策略,并研发出具有水化孔道的自泵油水凝胶敷料,实现了高黏性液体的导出。“相比于商用水胶体敷料,我们开发的新敷料能让伤口闭合时间缩短约33.3%,真皮重塑率增加约14.3%。”王树涛说,这项研究为高黏性渗出液引起的伤口愈合难题提供了可行的解决方案,可用于医用敷料、渗液管理等领域。
中国科学院深圳先进技术研究院15日发布消息称,该院科研团队研发了一种具有靶向送药功能的磁驱软体机器人,该机器人能够根据器官内部环境的特点选择合适的运动模式,实现靶向送药的同时还可以控制 3月20日对于我国抗衰老研究是个特殊的日子,经过近3年的不懈努力,八子补肾胶囊抗衰老取得又一重大突破。挑战人类生命极限是摆在全球科学家面前的重大课题,抗衰老研究已成为世界生命科学领域关注 美国《新闻周刊》网站2月4日刊登题为《人工智能可能会在数十年内解开人体的秘密》的文章,作者是亚历克斯·菲利普斯,内容编译如下:一位医生(同时也是一本关于新兴技术在医疗领域应用的新 3月22日黎明,太阳系中最明亮的行星金星与太阳系中拥有最多卫星的行星土星将在东南方低空近距离相伴,上演“结伴游”。北京星空摄影爱好者王俊峰2023年1月23日在北京西城区拍摄的金星(左上)、土星 3月21日记者从中国科学技术大学获悉,该校物理学院张斗国教授课题组,提出并实现了一种基于矢量光场调控原理的动量空间偏振滤波器件。科研人员将该滤波器件安装于传统无标记光学显微镜的出射端, 2024年2月,OpenAI公司推出了文生视频人工智能(AI)模型Sora。OpenAI展示了Sora利用少量简短文字提示即可创建逼真视频的能力,并提供了包括一位女士在闪烁着霓虹灯的东京街道漫步,以及一只狗在两个 。本文链接:新型敷料能快速导出伤口黏液http://www.sushuapos.com/show-2-4902-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇: 番茄种子太空“旅行”记
下一篇: 跨电压柔性直流互联技术实现生产应用