Роман 3D
Университет Ватерлоо
Подписываясь, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и политикой. Вы можете отказаться от подписки в любое время.
В последние годы достигнут значительный медицинский прогресс в лечении кожных ран: от электролечения до умных повязок.
Однако специального медицинского средства для лечения тяжелых ожоговых ран не разработано. Пациентам, страдающим от тяжелых ожогов, часто требуется смена повязок, что может быть болезненным.
Чтобы принести некоторое облегчение, исследователи из Университета Ватерлоо разработали уникальный перевязочный материал для лечения ожогов кожи.
Что отличает его от остальных, так это то, что его можно распечатать на 3D-принтере для создания индивидуальных повязок в зависимости от места ожога и даже для покрытия неровных частей лица, таких как нос.
Эта мягкая, эластичная повязка изготовлена из гидрогеля. Для создания этой новой повязки команда сначала выполнила 3D-сканирование обожженной части тела, а затем напечатала ее на 3D-принтере, чтобы точно покрыть раненую ткань.
Этот метод позволяет повязке прилегать к неровным поверхностям кожи, например носу и пальцам.
Кроме того, в перевязочный материал на основе гидрогеля можно предварительно загрузить лекарство и ввести его непосредственно в рану. Это снижает необходимость частой смены повязки, уменьшая боль при снятии.
«Для лечения ожогов мы можем настроить форму с помощью 3D-принтера, во-вторых, материал имеет тонко настроенную адгезию к поверхности, что является его ключевой особенностью. Материал легко прилипает к коже и снимается. Это очень деликатный материал. баланс внутри материала, чтобы заставить адгезию работать», — сказал доктор Боксин Чжао, профессор кафедры химического машиностроения Ватерлоо, в официальном сообщении.
Снятие этой повязки менее болезненное благодаря термочувствительному полимерному материалу.
Когда приходит время осмотреть рану, на внешнюю поверхность повязки накладывают холодную ткань, позволяя гидрогелю остыть и расшириться, а материалу ослабить хватку на шраме. Это позволяет снять повязку практически без дискомфорта.
Многоразовый материал включает биополимер, полученный из морских водорослей, термочувствительный полимер и нанокристаллы целлюлозы.
Помимо простого снятия с кожи и способности ускорять процесс заживления ожогов, эта усовершенствованная повязка может также использоваться в других медицинских целях.
Эта повязка на основе полимера может обеспечить химиотерапию при лечении рака и использоваться для проведения химиотерапии при лечении рака, а также в косметической промышленности.
«Мы также предполагаем применение в косметической индустрии. Косметологи смогут использовать технологию 3D-сканирования для анализа черт лица своих клиентов и индивидуального подбора гидрогелевых масок, наполненных конкретными продуктами для ухода за лицом и кожей. Кроме того, этот инновационный подход может принести пользу пластическим хирургам», — сказал он. Чжао.
Исследование было опубликовано в журнале Colloids and Interfacial Science.
Аннотация исследования:
3D-печать многофункциональных гидрогелей открывает большие возможности для разработки инновационных биомедицинских технологий, поскольку позволяет создавать индивидуальные формы и структуры, соответствующие произвольным контурам. Произошли значительные улучшения в методах 3D-печати, но доступные гидрогелевые материалы для печати ограничивают прогресс. Здесь мы исследовали использование диакрилата полоксамера (Pluronic P123) для увеличения термочувствительной сетки, состоящей из поли(N-изопропилакриламида), и разработали мультитермочувствительный гидрогель для фотополимеризационной 3D-печати. Смола-предшественник гидрогеля была синтезирована для печати с высокой точностью тонких структур и после отверждения может образовывать прочный термочувствительный гидрогель. Используя мономер N-изопропилакриламида и диакрилатный сшивающий агент Pluronic P123 в качестве двух отдельных термочувствительных компонентов, было обнаружено, что конечный гидрогель демонстрирует два различных переключателя нижней критической температуры растворения (LCST).
