In Situ Ultrafast Self‐gelling Coacervate Powder with Antibacterial, Antioxidant, and Robust Wet Adhesion Properties for Hemostasis and Wound Healing

材料科学 凝聚 粘附 自愈 伤口愈合 止血 纳米技术 原位 复合材料 生物医学工程 化学工程 有机化学 外科 医学 化学 替代医学 病理 工程类
作者
Jiao Zhang,Chuansheng Fu,Tian Tian,Samira Batur,Jinying Lv,Qi Xie,Li Kong,Conglian Yang,Zhiping Zhang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:35 (36) 被引量:13
标识
DOI:10.1002/adfm.202502577
摘要

Abstract Adhesive hydrogels are considered a promising strategy for achieving effective hemostasis and promoting wound healing. However, developing adhesive gel dressings that can simultaneously achieve strong wet tissue adhesion, scalable production, antibacterial capabilities, bioactivity, and good biocompatibility remains a major challenge. The phenomenon of marine mussels achieving underwater adhesion through coacervates provides new inspiration for the development of bio‐inspired adhesives. Herein, inspired by that, a multifunctional coacervate powder (TCP powder) composed of tannic acid (TA), chitosan (CS), and poly(ethylene glycol) (PEG) is developed. The powder is capable of swiftly self‐gelling in situ upon absorption of interfacial water, resulting in forming a tight adhesion with moist tissue surfaces. Consequently, it exhibits significantly superior hemostatic efficacy compared to various commercial hemostatic materials. Furthermore, this powder can serve as a wound dressing companion with inherent antimicrobial and antioxidant capabilities. When combined with other bioactive substances (platelet‐rich plasma and deferoxamine), it can promote the rapid healing of various types of wounds, including common, chronic, and infected wounds. In addition to its excellent hemostatic effects and wound healing capabilities, TCP powder also offers several advantages such as simple preparation, scalable production, and long‐term storage, making it a promising candidate in the field of tissue regeneration.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
氕氘氚完成签到 ,获得积分10
3秒前
fogsea完成签到,获得积分0
4秒前
浮游应助任伟超采纳,获得10
7秒前
2275523154完成签到,获得积分10
9秒前
Akim应助ceeray23采纳,获得20
12秒前
77完成签到 ,获得积分10
12秒前
正直的夏真完成签到 ,获得积分10
12秒前
鱼儿游完成签到 ,获得积分10
16秒前
Hh完成签到,获得积分10
16秒前
正直的松鼠完成签到 ,获得积分10
20秒前
20秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
21秒前
28秒前
32秒前
迅速雅阳发布了新的文献求助50
33秒前
爱沉淀的太阳花完成签到,获得积分10
39秒前
niu完成签到,获得积分10
42秒前
pengyh8完成签到 ,获得积分10
45秒前
跳跃的访琴完成签到 ,获得积分10
45秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
46秒前
可靠映秋完成签到,获得积分10
49秒前
又壮了完成签到 ,获得积分10
49秒前
wuqi完成签到 ,获得积分10
52秒前
Sofia完成签到 ,获得积分0
53秒前
解你所忧完成签到 ,获得积分10
56秒前
59秒前
zhangchen123完成签到,获得积分10
1分钟前
loren313完成签到,获得积分0
1分钟前
乔杰完成签到 ,获得积分10
1分钟前
自由度完成签到 ,获得积分10
1分钟前
旅人完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
ceeray23发布了新的文献求助20
1分钟前
dfgux完成签到 ,获得积分10
1分钟前
阳光醉山完成签到 ,获得积分10
1分钟前
云墨完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
潇洒冰蓝完成签到,获得积分10
1分钟前
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
Theoretical modelling of unbonded flexible pipe cross-sections 2000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1581
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 1500
Specialist Periodical Reports - Organometallic Chemistry Organometallic Chemistry: Volume 46 1000
Current Trends in Drug Discovery, Development and Delivery (CTD4-2022) 800
The Scope of Slavic Aspect 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5529503
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4618553
关于积分的说明 14562904
捐赠科研通 4557635
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2497672
邀请新用户注册赠送积分活动 1477855
关于科研通互助平台的介绍 1449403