{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Наночастицы заменят иглу и нить для закрытия ран

Наномедицина обещает многочисленные прорывы в мире медицины и хирургии. В недавнем журнале Angewandte Chemie французские ученые заявили, что им удалось найти новый метод закрытия ран путем эффективного склеивания водных растворов наночастиц для восстановления тканей и контроля кровотечения. Согласно результатам испытаний наживотных, проведенных в ходе исследования, процедура проста в применении, быстра и эффективна даже в тех случаях, когда традиционные методы не дали результатов или очень травматичны.

Скрепки и швы были эффективны в хирургии и лечении ран. Однако проблема с ними возникает, когда затронутые части тела недоступны или когда речь идет о жестких инвазивных операциях. Ведь наложение швов может привести к разрушению мягких тканей или жизненно важных органов, таких как почки, легкие, селезенка и печень.

Недостатки традиционных методов ясно показывают, что существует острая необходимость в хорошем клее. Однако такой клей должен быть помещен во влажную среду, чтобы отремонтированная область подвергалась определенным нагрузкам. Клеевые технологии, использовавшиеся в прошлом, имели такие проблемы, как недостаточная прочность, наличие токсичных веществ, вызывающих воспаление, многочисленные осложнения при применении из-за химической полимеризации, а другие требовали контролируемой реакции сшивания.

Исследовательская группа продемонстрировала применение этих наночастиц, изготовленных из кремнезема и оксида железа, для заживления глубоких ран на печени и коже у крыс. Частицы также используются в мягких тканях для восстановления полимерных мембран даже во время кровотечения, как это происходит при резекции печени, которая обеспечивает стойкий гомеостаз в течение минуты.

Другая исследовательская группа в Париже также продвинула эти выводы, успешно протестировав совершенно новый подход к закрытию живых тканей. В этом испытании на пораженный участок наносили капли раствора наночастиц, надавливали на него, и рана закрывалась примерно за минуту. Принцип этой технологии заключается в том, что наночастицы распределяются по поверхности и прикрепляются к молекулярной сети тканей за счет адгезии. Поскольку наночастиц очень много, миллионы связей прочно связывают две поверхности вместе.

Этот процесс не требует никаких химических реакций. Искусственный барьер не создается, и в краях раны образуется прямой контакт без помощи искусственного барьера. Можно регулировать положение краев раны. Наночастицы, задействованные в его принципе, также чрезвычайно малы, поэтому они не влияют на процесс заживления раны. Это означает, что данная технология будет очень полезна при геморрагических состояниях, травматических ранах печени, где невозможно наложить швы.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: