开发含有酸的乙基纤维素纤维作为潜在的伤口料材料
Alexa-Maria Croitoru1, Musa Ayran2, Eray Altan3
1Department of Science and Engineering of Oxide Materials and Nanomaterials, Faculty of Chemical Engineering and Biotechnologies, University Politehnica of Bucharest, Gh. Polizu St. 1-7, 011061 Bucharest, Romania; National Centre for Micro- and Nanomaterials, University Politehnica of Bucharest, Spl. Independentei 313, 060042 Bucharest, Romania; National Centre for Food Safety, University Politehnica of Bucharest, Spl. Independentei 313, 060042 Bucharest, Romania.
用酸 (GA) 装载的新型乙烯基纤维 (EC) 显示出作为伤口敷料的潜力,具有良好的生物相容性和针对常见病原体的显著抗微生物活性. 还观察到GA的受控释放.
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
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 伤口包裹需要具有抗微生物特性和良好的生物相容性的材料.
- 乙纤维素 (EC) 是一个有前途的生物聚合物用于生物医学应用.
- 酸 (GA) 具有已知的抗微生物和抗氧化特性.
研究的目的:
- 设计和制造使用电的新型乙纤维素-酸 (EC_GA) 复合纤维.
- 评估这些EC_GA纤维作为先进的伤口包裹材料的潜力.
- 研究制造的纤维的化学结构,形态,机械性能,生物相容性和抗菌活性.
主要方法:
- 用于纤维制造的电技术.
- 福里埃变换红外光谱 (FTIR) 用于化学分析.
- 扫描电子显微镜 (SEM) 用于形态评估.
- 对机械性能进行单轴拉伸测试.
- 用于生物相容性评估的MTT测定.
- 针对黄金葡萄球菌,大肠杆菌, Pseudomonas aeruginosa 和 Candida albicans 的抗菌检测.
- 在体外释放酸的研究.
主要成果:
- EC_GA纤维已经成功地制造出不同度的GA.
- FTIR证实了EC和GA之间的化学相互作用.
- SEM 揭示了纤维形态.
- MTT测定显示,在高GA度的情况下,细胞活力增加,在第3天达到10%EC_100GA的67.4%,达到10%EC_100GA的67.4%.
- 抗微生物试验表明,对10%EC_100GA的测试病原体,微生物减少>90% (>1对数减少) 了.
- 实验室释放研究表明GA的受控释放特征,在2880分钟后完全释放.
结论:
- EC_GA复合纤维显示出有前途的生物相容性和显著的抗菌疗效.
- 酸的受控释放表明它适合持续的治疗作用.
- 这些EC_GA纤维显示出在生物医学领域的应用潜力,特别是作为伤口包裹材料.
- 建议进行进一步的研究,以优化生物相容性,用于增强伤口愈合的应用.
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