亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Recent advances in polysaccharide‐based hydrogels for synthesis and applications

自愈水凝胶 生物相容性 多糖 壳聚糖 背景(考古学) 组织工程 生物相容性材料 单体 纳米技术 材料科学 化学工程 聚合物 化学 有机化学 高分子化学 生物医学工程 复合材料 工程类 古生物学 冶金 生物
作者
Zili Li,Zhiqun Lin
出处
期刊:Aggregate [Wiley]
卷期号:2 (2) 被引量:241
标识
DOI:10.1002/agt2.21
摘要

Abstract Hydrogels are three‐dimensional (3D) crosslinked hydrophilic polymer networks that have garnered tremendous interests in many fields, including water treatment, energy storage, and regenerative medicine. However, conventional synthetic polymer hydrogels have poor biocompatibility. In this context, polysaccharides, a class of renewable natural materials with biocompatible and biodegradable properties, have been utilized as building blocks to yield polysaccharide‐based hydrogels through physical and/or chemical crosslinking of polysaccharides via a variety of monomers or ions. These polysaccharide‐derived hydrogels exhibit peculiar physicochemical properties and excellent mechanical properties due to their unique structures and abundant functional groups. This review focuses on recent advances in synthesis and applications of polysaccharide‐based hydrogels by capitalizing on a set of biocompatible and biodegradable polysaccharides (i.e., cellulose, alginate, chitosan, and cyclodextrins [CDs]). First, we introduce the design and synthesis principles for crafting polysaccharide‐based hydrogels. Second, polysaccharide‐based hydrogels that are interconnected via various crosslinking strategies (e.g., physical crosslinking, chemical crosslinking, and double networking) are summarized. In particular, the introduction of noncovalent and/or dynamic covalent interactions imparts polysaccharide‐based hydrogels with a myriad of intriguing performances (e.g., stimuli–response and self‐recovery). Third, the diverse applications of polysaccharide‐based hydrogels in self‐healing, sensory, supercapacitor, battery, drug delivery, wound healing, tissues engineering, and bioimaging fields are discussed. Finally, the perspectives of polysaccharide‐based hydrogels that promote their future design to enable new functions and applications are outlined.
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
和谐的誉完成签到,获得积分10
刚刚
herminis发布了新的文献求助10
1秒前
10秒前
香蕉觅云应助缓慢雅青采纳,获得10
23秒前
纯真冷安完成签到,获得积分10
27秒前
31秒前
纯真冷安发布了新的文献求助10
35秒前
herminis完成签到,获得积分10
44秒前
ZZzz完成签到 ,获得积分10
59秒前
1分钟前
淡然的山水完成签到,获得积分10
1分钟前
笑点低的山柏完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
白华苍松发布了新的文献求助10
1分钟前
狂野的含烟完成签到 ,获得积分10
1分钟前
周周南完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Owen应助干净怀寒采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
瘦瘦彩虹发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
LY完成签到,获得积分10
2分钟前
成就念芹完成签到,获得积分10
2分钟前
jin发布了新的文献求助20
2分钟前
ZZQ完成签到 ,获得积分10
2分钟前
顾矜应助jin采纳,获得10
2分钟前
FrankW发布了新的文献求助10
2分钟前
3分钟前
GENG完成签到,获得积分10
3分钟前
缓慢雅青发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
彭于晏应助缓慢雅青采纳,获得30
3分钟前
三心草完成签到 ,获得积分10
3分钟前
zhffdss发布了新的文献求助10
3分钟前
千早爱音完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Unicorn完成签到,获得积分10
3分钟前
科研通AI6.2应助瘦瘦彩虹采纳,获得10
4分钟前
高分求助中
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Introduction to Industrial/Organizational Psychology 600
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Medical Law and Ethics Tenth Edition 400
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 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6928648
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8616809
关于积分的说明 18277523
捐赠科研通 6350323
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3072889
关于科研通互助平台的介绍 2106894
邀请新用户注册赠送积分活动 2049947