新型心脏瓣膜瓣叶设计:基于刚性聚合物材料和仿生运动学的研究

新型心脏瓣膜瓣叶设计:基于高刚度聚合物材料与仿生运动学的研究 学术背景 心脏瓣膜疾病是全球范围内的重要健康问题,每年有超过85万患者需要接受心脏瓣膜置换手术。目前,临床上使用的心脏瓣膜主要分为两类:机械瓣膜和生物瓣膜。机械瓣膜由碳或钛制成,具有较长的耐久性,但其血液动力学性能较差,容易引发血流空化现象,且患者需要终身服用抗凝药物。生物瓣膜则由牛或猪的心包组织制成,虽然不需要长期抗凝治疗,但其耐久性较差,通常在长期使用后会出现瓣膜退化和结构性失效。因此,开发一种既能提供长期耐久性,又具有良好血液动力学性能的新型心脏瓣膜成为当前研究的重点。 近年来,全聚合物心脏瓣膜(PHV)因其材料设计的灵活性和制造工艺的简便性而受到关注。然而,现有的聚合物瓣膜在生物稳定性和耐久性方面仍存在不足。本研究旨在探索...

电纺聚乙烯醇纤维结合抗菌凝胶用于酶控活性氧释放的研究

抗菌凝胶结合电纺聚乙烯醇纤维用于酶控活性氧释放的研究 学术背景 皮肤是人体抵御感染的第一道防线,而伤口的出现会破坏这一屏障,增加感染风险。随着抗生素耐药性的增加,开发新型抗菌疗法变得尤为重要。传统的抗生素疗法不仅可能导致耐药性,还可能引发副作用,如细胞和器官毒性、过敏反应以及对肠道微生物组的负面影响。因此,局部抗菌治疗成为了一种更优的选择,尤其是将抗菌剂整合到伤口敷料中,以提高其有效性并减少毒性。 近年来,活性氧(Reactive Oxygen Species, ROS)如过氧化氢(H2O2)因其抗菌特性而受到关注。ROS不仅能够杀死病原体,还在伤口愈合的各个阶段发挥重要作用。然而,如何实现ROS的持续释放并确保其在伤口局部的有效浓度,仍然是一个挑战。为此,研究人员开发了一种名为RO-101...

用于治疗深层隧道伤口的3D生物打印三层纤维素/胶原基药物释放填充物

3D生物打印纤维素/胶原蛋白基药物释放填充物用于治疗深层隧道伤口 学术背景 深层隧道伤口(tunneling wounds)是一种在皮肤表面下形成的复杂伤口,其形状和大小各异,可能具有扭曲和转弯,使得治疗极为困难。现有的伤口护理解决方案主要针对浅表伤口,而未经治疗的隧道伤口可能导致严重的健康问题。因此,开发一种能够有效填充并促进深层隧道伤口愈合的材料具有重要意义。本研究旨在通过使用天然聚合物(如纤维素和胶原蛋白)制备隧道伤口填充物(Tunnel Wound Fillers, TWFs),以模拟真皮细胞外基质,从而解决这一难题。 论文来源 该研究由Mano Govindharaj、Noura Al Hashimi、Soja S. Soman、Jiarui Zhou、Safeeya Alawad...

纳米拓扑结构对细胞代谢活动的影响

纳米拓扑结构对细胞代谢活动的影响:多模态成像揭示新发现 学术背景 在生物医学领域,细胞与材料表面的相互作用是研究细胞行为、组织工程和再生医学的关键。纳米级表面拓扑结构(nanotopography)已被证明能够显著影响细胞的形态、粘附、增殖和分化。然而,纳米拓扑结构如何通过机械和几何微环境调节细胞代谢活动,仍然是一个尚未完全理解的问题。细胞代谢是细胞功能的核心,涉及能量产生、生物分子合成和氧化还原平衡等多个方面。理解纳米拓扑结构对细胞代谢的影响,不仅有助于揭示细胞与材料相互作用的机制,还为设计新型细胞培养平台和优化细胞治疗策略提供了新的思路。 本研究旨在通过多模态光学成像技术,揭示纳米拓扑结构对细胞代谢活动的调控机制。具体来说,研究团队利用纳米柱阵列(nanopillar arrays)作为...

LBL涂层在牙科种植体相关感染治疗中的药物递送应用研究

LBL涂层在牙科种植体相关感染治疗中的应用 背景介绍 牙科种植体相关感染,尤其是种植体周围炎(peri-implantitis),是一种由细菌生物膜引发的炎症性疾病,会导致周围组织的渐进性破坏。种植体周围炎不仅可能导致种植体脱落,还可能引发更严重的健康问题。因此,如何在短期内稳定病情并防止感染扩散成为当前研究的重点。层-层自组装技术(Layer-by-Layer, LBL)因其能够灵活地结合多种物质,并在感染部位直接形成多层结构,被认为是治疗种植体周围炎的一种有前景的方法。 本文由Marta Maria Alves Pereira、Rodolfo Piazza、Amanda Paino Santana等作者共同撰写,发表于《ACS Biomaterials Science & Enginee...