AI energized hydrogel design, optimization and application in biomedicine

自愈水凝胶 生物医学 计算机科学 纳米技术 生化工程 材料科学 工程类 生物信息学 生物 高分子化学
作者
Zuhao Li,Peiran Song,Guangfeng Li,Yafei Han,Xiaoxiang Ren,Long Bai,Jiacan Su
出处
期刊:Materials today bio [Elsevier BV]
卷期号:25: 101014-101014 被引量:130
标识
DOI:10.1016/j.mtbio.2024.101014
摘要

Traditional hydrogel design and optimization methods usually rely on repeated experiments, which is time-consuming and expensive, resulting in a slow-moving of advanced hydrogel development. With the rapid development of artificial intelligence (AI) technology and increasing material data, AI-energized design and optimization of hydrogels for biomedical applications has emerged as a revolutionary breakthrough in materials science. This review begins by outlining the history of AI and the potential advantages of using AI in the design and optimization of hydrogels, such as prediction and optimization of properties, multi-attribute optimization, high-throughput screening, automated material discovery, optimizing experimental design, and etc. Then, we focus on the various applications of hydrogels supported by AI technology in biomedicine, including drug delivery, bio-inks for advanced manufacturing, tissue repair, and biosensors, so as to provide a clear and comprehensive understanding of researchers in this field. Finally, we discuss the future directions and prospects, and provide a new perspective for the research and development of novel hydrogel materials for biomedical applications.
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