Fabrication of flexible accelerated-wound-healing chitosan/dopamine-based bilayer hydrogels for strain sensors

自愈水凝胶 壳聚糖 粘附 材料科学 双层 伤口愈合 生物医学工程 图层(电子) 纳米技术 复合材料 化学工程 化学 高分子化学 外科 医学 生物化学 工程类
作者
Yue Zhang,Lu Geng,Yan Chen,Jing Luo,Xin Zhou,Junjuan Wang
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier BV]
卷期号:253 (Pt 6): 127395-127395 被引量:28
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2023.127395
摘要

Flexible conductive hydrogels have great potential for healthcare and human motion sensing. However, it is difficult to simultaneously achieve conductive hydrogel epidermal sensors with reliable adhesion capabilities and excellent sensing properties, as well as accelerated wound healing performance in wearable hydrogels. Here, an epidermal sensor with excellent adhesion (0.6 kPa) and tensile strain (218.0 %) properties was assembled from an easy-to-prepare bilayer antimicrobial hydrogel, which effectively accelerates wound healing, as well as for human motion sensing. The upper hydrogel layer was composed of PVA, which could effectively enhance the mechanical properties of the bilayer hydrogel. The lower hydrogel layer consisted of polyacrylamide (PAm) and chitosan-dopamine (CC-DA). PAm with good adhesion properties adhered effectively to the skin surface. CC-DA not only had adhesion properties, but also has good antibacterial effects. It inhibited the growth of bacteria, which assisted in wound healing and infection prevention. Therefore, the design of the bilayer hydrogel combined the mechanical enhancement of PVA with the adhesion properties and antimicrobial effect of PAm and CC-DA to provide better wound repair. In addition, the double-layer hydrogel with good electrical conductivity (1.65 S·m-1) could sensitively monitor the tiny electrophysiological signals emitted by the human body during exercise rehabilitation training.
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
可爱的函函应助chris采纳,获得10
刚刚
sunmingyu发布了新的文献求助10
刚刚
细心擎呢完成签到 ,获得积分10
1秒前
yun发布了新的文献求助30
2秒前
2秒前
白嫖大王完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
4秒前
5秒前
熊大完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
7秒前
lhxing发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
wanyj发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
10秒前
jshmech应助开朗的一手采纳,获得50
10秒前
区区区完成签到,获得积分10
10秒前
kysl发布了新的文献求助10
11秒前
知知完成签到,获得积分10
11秒前
feng发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
一方发布了新的文献求助10
12秒前
无风风发布了新的文献求助10
12秒前
成熟发布了新的文献求助10
12秒前
jshmech举报ghx求助涉嫌违规
12秒前
ZR完成签到 ,获得积分10
13秒前
甜乎贝贝发布了新的文献求助20
13秒前
13秒前
sunmingyu关注了科研通微信公众号
14秒前
Jasper应助ycc666采纳,获得10
15秒前
empty发布了新的文献求助10
15秒前
Nz96ForU完成签到,获得积分10
16秒前
pancake应助古月采纳,获得10
16秒前
郑大大yx发布了新的文献求助10
17秒前
29完成签到,获得积分10
17秒前
无花果应助星瀚哈哈采纳,获得10
17秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
Organic Reactions Volume 118 400
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 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6454488
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8265323
关于积分的说明 17615726
捐赠科研通 5520181
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2904638
邀请新用户注册赠送积分活动 1881401
关于科研通互助平台的介绍 1723996