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Degradable Antimicrobial Ureteral Stent Construction with Silver@graphdiyne Nanocomposite

PLGA公司 生物相容性 静电纺丝 纳米复合材料 材料科学 支架 银纳米粒子 抗菌剂 纳米技术 生物医学工程 纳米颗粒 聚合物 外科 复合材料 医学 化学 冶金 有机化学
作者
Yang Zhang,Lizhen Wang,Yan Wang,Linhao Li,Zhou Jin,Dandan Dou,Zebin Wu,Lu Yu,Yubo Fan
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:12 (26): e2300885-e2300885 被引量:19
标识
DOI:10.1002/adhm.202300885
摘要

In the surgical treatment of urinary diseases, ureteral stents are commonly used interventional medical devices. Although polymer ureteral stents with polyurethane as the main constituent are widely used in the clinic, the need for secondary surgery to remove them and their propensity to cause bacterial infections greatly limit their effectiveness. To satisfy clinical requirements, an electrospinning-based strategy to fabricate PLGA ureteral stents with silver@graphdiyne is innovated. Silver (Ag) nanoparticles are uniformly loaded on the surface of graphdiyne (GDY) flakes. It is found that the incorporation of Ag nanoparticles into GDY markedly increases their antibacterial properties. Subsequently, the synthesized and purified Ag@GDY is homogeneously blended with poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) as an antimicrobial agent, and electrospinning along with high-speed collectors is used to make tubular stents. The antibacterial effect of Ag@GDY and the porous microstructure of the stents can effectively prevent bacterial biofilm formation. Furthermore, the stents gradually decrease in toughness but increase in strength during the degradation process. The cellular and subcutaneous implantation experiments demonstrate the moderate biocompatibility of the stents. In summary, considering these performance characteristics and the technical feasibility of the approach taken, this study opens new possibilities for the design and application of biodegradable ureteral stents.
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