一种多功能,生物工程的皮肤重建装置,旨在在严格环境中使用.
Joachim G S Veit1,2, Morgan Weidow1, Monica A Serban1,2
1Serban Lab, Department of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, University of Montana, Missoula, MT, United States.
Frontiers in bioengineering and biotechnology
|June 26, 2023
概括
为严格的环境开发了一种新的丝纤维蛋白和氨酸皮肤替代品. 这种生物相容的设备促进愈合,局部输送药物,并且不需要经过培训的人员来粘附.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 医疗器械设计 医疗器械设计
背景情况:
- 现有的皮肤替代品在资源有限的环境中不足以治疗严重伤害.
- 严格的环境对医疗器械设计和部署提出了独特的挑战.
- 理想的设备对于这样的设置需要生物相容性,生物吸收性和易于使用.
研究的目的:
- 开发和验证一种新的皮肤替代品,用于在严酷的环境中治疗严重伤口.
- 创建一个生物相容的设备,促进组织愈合,并使局部药物输送.
- 设计一种可以在没有经过培训的医疗人员的情况下部署的自粘装置.
主要方法:
- 纤维素和氨酸衍生物复合物的配方.
- 机械测试,包括最终拉伸强度和粘合强度评估.
- 在实验室中评估细胞相容性,反应性氧物种 (ROS) 保护和皮肤刺激.
- 使用微针阵列对局部药物递送增强的评估.
- 在体外全厚皮肤伤口模型评估伤口愈合潜力.
主要成果:
- 该装置的抗拉强度为438.0 KPa,粘合强度为12.0 MPa.
- 氨酸衍生物的预处理使皮肤纤维细胞活力从49.7%降至85.0%而不是ROS.
- 在集成的微针阵列中,观察到小分子表皮透率增加了223%.
- 该设备在体外没有显示皮肤刺激,并且在伤口模型中显示出有前途的整合和细胞迁移.
结论:
- 开发的丝纤维素和氨酸原型机械强和细胞兼容.
- 该设备提供对ROS的保护,增强局部药物输送,并且具有自粘性.
- 这种创新的皮肤替代品在严酷的环境中显示出治疗伤口的巨大潜力.


