基托稳定CuO纳米结构功能化UV交联PVA/基托电膜作为增强伤口包裹
M Nuruzzaman Khan1, M Tarik Arafat2, Taslim Ur Rashid1
1Applied Chemistry and Chemical Engineering, University of Dhaka, Dhaka 1000, Bangladesh.
ACS applied bio materials
|February 3, 2024
概括
这项研究开发了新的电纳米纤维膜,其中包含氧化铜纳米颗粒,用于先进的伤口包裹. 生物相容的膜表现出增强的抗菌活性和加速的伤口愈合 in vivo.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 材料工程 材料工程 材料工程
背景情况:
- 电纳米纤维膜提供独特的3D多孔结构,有利于组织工程和伤口包裹.
- 纳米颗粒的结合可以增强膜的特性,如抗菌活性和稳定性.
研究的目的:
- 准备和描述用生物合成的氧化铜纳米颗粒 (CH-CuO NPs) 功能化的电PVA/花纳米纤维膜.
- 评估这些膜作为生物相容和有效的伤口带的潜力.
主要方法:
- 基托稳定氧化铜纳米颗粒 (CH-CuO NPs) 的生物合成.
- 使用CH-CuONP混合PVA/奇托桑溶液的电.
- 纳米纤维膜的紫外线交联.
- 使用XRD,SEM,DSC,FTIR,UV-vis和DLS进行全面的表征.
- 在体外抗菌,胀,降解,离子释放和细胞毒性研究.
- 在小鼠模型上进行体内伤口愈合评估.
主要成果:
- 成功合成了具有确认单临床结构的CH-CuONP.
- SEM显示了147-207nm范围内的纤维直径.
- FTIR证实了CH-CuO NPs的成功整合.
- 在UV交叉连接后,DSC显示了增强的热稳定性.
- 装有纳米粒子的膜显示出显著的抗微生物活性.
- 在体内测试显示,伤口大约在12天内愈合.
- 细胞毒性研究确定了纳米颗粒的安全剂量.
结论:
- 开发的CH-CuO NP结合PVA/奇托桑纳米纤维膜是生物相容且无毒的.
- 这些膜具有出色的抗微生物特性,并促进有效的伤口愈合.
- 这些发现支持它们适用于先进的伤口治疗应用的适用性.


