A Self‐Gelling Powder Directly Co‐Assembled by Natural Small Molecules for Traumatic Brain Injury

材料科学 自愈水凝胶 自愈 自组装 止血 分子 纳米技术 有机化学 高分子化学 医学 外科 病理 化学 替代医学
作者
Shutong Yang,Weikang Luo,Xianwen Song,Quan Chen,Jingjing Liu,Pingping Gan,Chuntai Liu,Teng Li,Gang Xu,Yi Zhang,Jun Zheng,Yang Wang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (29) 被引量:22
标识
DOI:10.1002/adfm.202401485
摘要

Abstract The prognosis for traumatic brain injury (TBI) depends largely on prompt hemostasis and effective pharmacologic interventions. Natural all‐small‐molecule self‐gelling powder, integrating the advantages of self‐assembled small‐molecule hydrogels and powders, is expected to provide timely and effective prehospital management of TBI. However, the synthesis and application of natural all‐small‐molecule self‐gelling powder is still uncharted territory. In this study, an all‐small‐molecule co‐assembled MGF‐H 3 BO 3 ‐RUT (MBR) self‐gelling powder is fabricated through the co‐assembly of mangiferin (MGF) and rutin (RUT) in H 3 BO 3 /NaOH aqueous solution. Both compounds can bind with boric acid, leading to co‐assembling into hydrogels through hydrogen‐bonding interactions and π – π stacking. MBR self‐gelling powder is then obtained by drying the as‐prepared hydrogels, thus integrating hemostasis and pharmacodynamics into one. Remarkably, it displays robust regeneration capabilities, while retaining excellent self‐healing properties and injectability after drying‐hydration cycles. Moreover, MBR self‐gelling powder not only achieves rapid effective hemostasis but also attenuates conspicuously cerebral edema and inflammatory response after TBI by in situ spraying, exhibiting notable neuroprotective effects without discernible toxic side effects. This study provides a novel assembly strategy and application form for self‐assembled gel materials originating from natural small molecules, offering promising avenues for the treatment of TBI in the acute phase.
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
刚刚
painting发布了新的文献求助10
1秒前
玛卡完成签到,获得积分10
1秒前
Colorc发布了新的文献求助10
1秒前
Orange应助儒雅的夏翠采纳,获得10
1秒前
阔达萤完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
Max哈哈哈发布了新的文献求助10
4秒前
核桃发布了新的文献求助10
4秒前
lijinbei发布了新的文献求助30
5秒前
dongua完成签到,获得积分10
5秒前
栗子发布了新的文献求助10
5秒前
DLY677完成签到,获得积分10
6秒前
viclcn发布了新的文献求助10
7秒前
子轩完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
居居侠完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
Orange应助小无采纳,获得10
8秒前
9秒前
斯文败类应助ZQL采纳,获得10
9秒前
无极微光应助小葡萄采纳,获得20
9秒前
傲娇向露完成签到,获得积分10
10秒前
彤仔关注了科研通微信公众号
10秒前
10秒前
郭刚完成签到 ,获得积分10
10秒前
rong774发布了新的文献求助30
11秒前
Colorc完成签到,获得积分10
11秒前
tttt完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
wuchang发布了新的文献求助10
12秒前
564654SDA完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
若宫伊芙完成签到,获得积分10
14秒前
六六发布了新的文献求助10
14秒前
酷波er应助明理的雨南采纳,获得10
15秒前
YZK完成签到 ,获得积分10
15秒前
sunny完成签到,获得积分10
16秒前
caolin发布了新的文献求助10
16秒前
充电宝应助painting采纳,获得10
16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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Cronologia da história de Macau 1600
Earth System Geophysics 1000
Bioseparations Science and Engineering Third Edition 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6127455
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7955129
关于积分的说明 16506625
捐赠科研通 5246406
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2802079
邀请新用户注册赠送积分活动 1783365
关于科研通互助平台的介绍 1654478