《受“藕断丝连”启发 科学家制出新型仿生手术缝线》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2021-01-20
  • 记者1月14日从中国科学技术大学获悉,该校俞书宏院士团队基于“藕断丝连”这一自然现象,深入探究了莲丝纤维的微观结构与力学性能,并受此启发研制出了一种可用于手术缝线的仿莲丝细菌纤维素水凝胶纤维。相关研究成果1月5日发表在《纳米通信》上。

      研究人员将细菌纤维素(BC)水凝胶加工成具有仿莲丝微米螺旋结构的水凝胶纤维(BHF),该水凝胶纤维兼具较高的强度和韧性,同时具有优异的亲水性和生物相容性。此外仿生螺旋结构还赋予了该材料与人体皮肤相近的弹性,在伤口处受力变形时,BHF可有效缓冲并吸收能量,与人体组织实现同步形变,从而避免割伤伤口造成二次伤害。相对于传统的棉线或聚合物线,水凝胶纤维缝线具有高生物相容性、高含水量、低刺激性和低摩擦阻力等特点,在保护受损组织、促进伤口愈合以及减少不良反应方面都具有显著的优势,因此有望成为下一代新型高端手术缝线。

      与高分子链形成的水凝胶不同,具有螺旋结构的BHF是一种由三维纳米纤维网络构成的水凝胶,因此具有独特的力学性能。同时,细菌纤维素水凝胶的三维纳米纤维网络使BHF具有超过90 MPa的高强度。其特有的纤维素纳米纤维网络和仿生螺旋结构为该材料带来了独特的“可拉伸、不回弹”的力学性能,为其在高端手术缝线领域的应用打下了良好的基础。

      另外,纳米纤维水凝胶的多孔结构还使BHF能够吸附抗生素或抗炎药物等,并持续在伤口处释放,从而起到抗炎和加速伤口愈合的作用。基于这种仿生设计,BHF有望在更多的医用材料领域上展现出其独特的应用潜力。据悉,目前该材料相关专利已审核通过并获得授权。

  • 原文来源:http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-01/20/content_461485.htm?div=-1
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    • 编译者:hujm
    • 发布时间:2018-06-21
    • 为了能够有效对抗癌症,如今越来越多的科学家们都利用疫苗来刺激患者机体的免疫系统,从而有效鉴别并且杀灭肿瘤细胞;然而理想的免疫反应或许总是无法得到保证,为了增强疫苗对机体免疫系统,尤其是T淋巴细胞(专门用来检测癌细胞)的效应,来自日内瓦大学等机构的科学家们通过研究开发出了一种特殊的蜘蛛丝微型胶囊来将疫苗直接运输到免疫细胞的核心,这或许有望帮助研究人员开发出有效抵御感染性疾病等多种疾病的新型疫苗,相关研究刊登于国际杂志Biomaterials上。 我们机体的免疫系统主要基于两类免疫细胞,即B淋巴细胞和T淋巴细胞,前者能够产生机体所需的抗体来抵御多种疾病;当处于癌症和特定感染性疾病(比如结核病)等情况下,机体的T淋巴细胞就需要被刺激激活,然而其激活机制却要比B淋巴细胞要复杂的多,为了能诱发免疫反应,T淋巴细胞需要利用一种肽类分子,如果这种肽类单独注射的话,在其达到目标之前就会被机体迅速分解。 研究者Carole Bourquin教授说道,为了能够开发出有效抵御癌症的免疫治疗性药物,产生一种具有明显反应的T淋巴细胞就显得非常有必要了,由于目前的疫苗对T细胞的作用非常有限,因此我们就需要开发出其它疫苗策略来克服这个问题。 几乎坚不可摧的胶囊 文章中,研究人员利用了一种合成性的蜘蛛丝生物聚合物,这是一种超轻、具有生物相容性的无毒材料,其对光和热的降解有很强的抵抗力,研究者在实验室中重新制作了这种特殊的丝状物,并将其插入一种具有疫苗特性的肽类中,合成的蛋白质链经过盐析就形成了一种可注射的微粒。这种丝状微粒就能形成一种可运输的胶囊,保护疫苗肽类免于机体的快速降解,同时还能将肽类运输到淋巴结细胞的中心,最终增强T淋巴细胞的免疫反应;这项研究证实了研究人员的技术是有效的,这种新型疫苗策略的有效性非常稳定,而且易于制造并定制。 建立新型的疫苗模型 这种合成性的丝状生物聚合物颗粒具有较高的耐热性,能够承受100摄氏度的高温数小时且不会被损坏;从理论上来讲这一过程就会使得疫苗开发的过程并不需要佐剂和冷链运输,尤其适合于发展中国家,因为很多发展中国家最大的困难就是如何有效地保存疫苗;然而研究者面临的另外一个限制就是微型颗粒的大小,从原则上来讲其适合于任何肽类,因此其就需要足够小才能够被整合到丝状蛋白中去,后期研究人员还需要更为深入的研究来观察是否能够在标准疫苗中加入较大尺寸的抗原,特别是针对病毒性疾病。 当科学模仿自然 最后研究者Scheibel说道,如今科学家们非常擅长于模仿大自然中的事物,这种方法实际上还有一个名字,那就是“生物灵感”(bioinspiration),蜘蛛丝的特性使其成为了一种非常有趣的产品,这些特性包括:生物相容性、固体、薄、生物可降解性、耐极端条件甚至抗菌等,实际上蜘蛛丝有很多医学应用,比如伤口敷料或缝合线等。
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    • 编译者:郭楷模
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