已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Electrically stimulated asymmetric double-layer scaffolds using 3D printing and electrospinning for enhanced bacteria-free wound healing application

静电纺丝 聚己内酯 脚手架 伤口愈合 纳米纤维 聚乳酸 生物医学工程 材料科学 再生医学 抗菌活性 壳聚糖 纤维 纳米技术 化学 伤口护理 伤口敷料 姜黄素 生物材料 组织工程 抗菌剂 导电体 慢性伤口
作者
Jieun Lee,Aayushi Randhawa,Hyeonseo Park,Hojin Kim,Seong-jun Cho,Ki-Taek Lim
出处
期刊:Journal of Nanobiotechnology [BioMed Central]
卷期号:24 (1)
标识
DOI:10.1186/s12951-025-03938-2
摘要

Wound healing is a complex process that can be severely impaired in chronic or infected wounds. To overcome these challenges, we developed a bioinspired, double-layer asymmetric hydrogel scaffold combining a conductive hydrogel with an antibacterial electrospun fiber layer. The conductive hydrogel, composed of gelatin, Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate) (PEDOT: PSS), and carboxymethyl chitosan (CMCS), provides electrical conductivity under external electric fields, thereby promoting cell activity, migration, and tissue regeneration. CMCS further contributes antibacterial and hydrating properties, creating a favorable microenvironment for wound repair. The electrospun fiber layer, consisting of polycaprolactone (PCL), polylactic acid (PLA), and curcumin (CUR), provides sustained antibacterial protection by inhibiting bacterial proliferation and forming a protective barrier. In vitro experiments showed that electrical stimulation (ES) enhanced cell migration and alignment via electrotaxis, while the electrospun fiber layer effectively suppressed bacterial growth. These results demonstrate the synergistic effect of the conductive hydrogel and antibacterial electrospun fiber layer. This multifunctional, skin-like dressing addresses limitations in current wound care by integrating electrical stimulation with bioactive materials, accelerating tissue regeneration, and providing long-term antibacterial efficacy. The scaffold design mimics natural skin properties and supports efficient wound healing, highlighting its potential as a platform for regenerative medicine applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
尹欣鹤完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
随风完成签到,获得积分10
5秒前
研友_841KWL完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
adcffgg应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
莉莉完成签到 ,获得积分10
7秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
LI完成签到,获得积分10
7秒前
木木夕发布了新的文献求助10
7秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
adcffgg应助科研通管家采纳,获得20
8秒前
无极微光应助科研通管家采纳,获得20
8秒前
8秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
adcffgg应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
稳重大地完成签到,获得积分10
9秒前
李健应助科研通管家采纳,获得30
9秒前
橘子面包完成签到 ,获得积分10
9秒前
10秒前
哭泣的飞槐完成签到,获得积分10
10秒前
CodeCraft应助矮小的忘幽采纳,获得10
10秒前
11秒前
chenjingjing发布了新的文献求助10
12秒前
不止玫瑰有爱意完成签到,获得积分10
12秒前
陈医生发布了新的文献求助10
13秒前
white886应助exosome采纳,获得10
13秒前
13秒前
高兴的天川完成签到 ,获得积分10
18秒前
bolin完成签到,获得积分10
18秒前
Leo发布了新的文献求助10
19秒前
斯文尔阳发布了新的文献求助20
20秒前
21秒前
赘婿应助单纯易形采纳,获得10
21秒前
SciGPT应助无语的百招采纳,获得10
21秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
CLSI VET01S-2024 Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals (7th Ed) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7753998
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9300759
关于积分的说明 20258335
捐赠科研通 7336382
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3310630
关于科研通互助平台的介绍 2461864
邀请新用户注册赠送积分活动 2323769