Composite Double-Network Hydrogels To Improve Adhesion on Biological Surfaces

材料科学 自愈水凝胶 粘附 复合材料 复合数 乙二醇 表面改性 化学工程 胶粘剂 高分子化学 图层(电子) 工程类
作者
Peyman Karami,Céline Samira Wyss,Azadeh Khoushabi,Andreas Schmocker,Martin Broome,Christophe Moser,P.‐E. Bourban,Dominique P. Pioletti
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:10 (45): 38692-38699 被引量:105
标识
DOI:10.1021/acsami.8b10735
摘要

Despite the development of hydrogels with high mechanical properties, insufficient adhesion between these materials and biological surfaces significantly limits their use in the biomedical field. By controlling toughening processes, we designed a composite double-network hydrogel with ∼90% water content, which creates a dissipative interface and robustly adheres to soft tissues such as cartilage and meniscus. A double-network matrix composed of covalently cross-linked poly(ethylene glycol) dimethacrylate and ionically cross-linked alginate was reinforced with nanofibrillated cellulose. No tissue surface modification was needed to obtain high adhesion properties of the developed hydrogel. Instead, mechanistic principles were used to control interfacial crack propagation. Comparing to commercial tissue adhesives, the integration of the dissipative polymeric network on the soft tissue surfaces allowed a significant increase in the adhesion strength, such as ∼130 kPa for articular cartilage. Our findings highlight the significant role of controlling hydrogel structure and dissipation processes for toughening the interface. This research provides a promising path to the development of highly adhesive hydrogels for tissues repair.
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