B(12) 介导的水凝的长波长光聚合
Zachary L Rodgers1, Robert M Hughes, Laura M Doherty
1Department of Chemistry, ‡Division of Chemical Biology and Medicinal Chemistry, and § Department of Pharmacology, University of North Carolina , Chapel Hill, North Carolina 27599, United States.
Journal of the American Chemical Society
|February 21, 2015
概括
研究人员开发了一种用于注射水凝的新型红光发射器,使其能够更深入地穿透组织,并改善了医疗应用. 这一进步克服了当前用于体内水凝固化的短波长方法的局限性.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 医疗工程 医学工程
背景情况:
- 医疗用水凝越来越多地使用,非侵入性注射是首选的输送方法.
- 在体内水凝固化需要对刺激有反应的材料,在注射后从液体转变为固体.
- 目前使用短波长启动器的透皮光交叉连接方法因组织透率较低而受到限制.
研究的目的:
- 开发一种用于注射水凝的新型光启动器系统,克服短波长光透到生物组织中的局限性.
- 为了使有效的 in vivo 水凝固化使用红光,它更深入地穿透到组织.
- 为了证明红光响应启动器在组织模拟模型中的聚合烯酸单体中的有效性.
主要方法:
- 开发一个红光响应的光启动器.
- 评估启动剂聚合各种烯酸单体的能力.
- 在具有高度生物染色体的皮肤类型模型中测试光激活和聚合.
主要成果:
- 成功开发了一种红光响应启动器,用于凝形成.
- 使用新启动器,证明了一系列烯酸单体的聚合.
- 在皮肤模型中有效的光激活,表明潜在的深层组织应用.
结论:
- 开发的红光响应启动器通过允许更深的光线透,显著推进了可注射水凝技术.
- 这一创新克服了当前光交叉链接方法的局限性,为更有效的体内医学应用铺平了道路.
- 启动器在复杂的生物环境中显示出空间时间控制的水凝形成的前景.
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