基于多糖,蛋白质和合成聚合物的多模式水凝用于各种生物医学应用:一篇综述
Anuj Kumar1, Ankur Sood2, Garima Agrawal3
1School of Chemical Engineering, Yeungnam University, 280 Daehak-ro, Gyeongsan 38541, South Korea; School of Materials Science and Technology, Indian Institute of Technology (BHU), Varanasi 221005, Uttar Pradesh, India.
International journal of biological macromolecules
|July 5, 2023
概括
这篇评论探讨了生物医学用途的自然灵感的水凝. 它详细介绍了生物宏分子和细胞外矩阵 (ECM) 模拟如何影响水凝设计和临床成功.
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
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 自然衍生的水凝为生物医学应用提供了多功能解决方案.
- 水凝的有效性取决于网络架构,材料化学,离子相互作用和细胞外矩阵 (ECM) 仿真.
研究的目的:
- 审查生物启发的水凝网络开发的机制方面.
- 详细介绍ECM模仿水凝的优点和生物惰性原料选择的重要性.
- 讨论自然多糖,蛋白质和合成聚合物在生物医学多式水凝中的应用.
主要方法:
- 对用于水凝架构的生物驱动/灵感生物宏分子的文献综述.
- 分析与ECM模仿和原材料选择相关的水凝特性.
- 聚糖,蛋白质和合成聚合物基水凝在各种生物医学领域的应用程序的汇编.
主要成果:
- 生物宏分子显著影响水凝网络架构.
- 对于临床疗效而言,ECM仿真和生物惰性材料的选择至关重要.
- 来自自然来源的多式水凝在各种生物医学应用中显示出前景.
结论:
- 以自然为灵感的策略是开发生物医学应用先进多式联络水凝的关键.
- 未来的前景在于利用这些水凝在生物设备和功能组件中,以改善人类健康.
- 将水凝设计原则与生物医学实用性相结合,对于治疗创新至关重要.


