Der var et fleksibelt elektrisk plaster "fra fremtiden" til sårheling

Et team af forskere fra Terasaki Institute of Biomedical Innovation har udviklet en smart fleksibel

elektrisk patch (ePatch). Dets ejendommelighed er, at det fuldstændigt løser problemerne forbundet med eksisterende enheder til elektrisk feltstimulering.

Eksisterende sårbehandlingsmetoder omfatter forskelligebandager, brug af vækstfaktor og antiinflammatoriske lægemidler samt debridering og ultralydsbehandling. Men selv under de bedste forhold er den gennemsnitlige tid for fuldstændig sårlukning med sådan terapi 12 uger.

Der er også et alternativ - stimuleringelektrisk felt (EF). Denne metode fremskynder sårheling ved at aktivere migrationen af ​​hudceller og andre granuleringsceller, inducere dannelsen af ​​blodkar og kontrollere overdreven inflammation.Problemet er, at bærbare EP-stimuleringsenheder er udstyret med meget omfangsrige og ufleksible elektroder. Dette fører til konformationel inkompatibilitet med såret, hvilket øger sandsynligheden for betændelse og forlænget heling. Fremstillingen af ​​disse elektroder kræver også specielle teknologier.

KREDIT: TERASAKI INSTITUTE FOR BIOMEDICAL INNOVATION (TIBI)

Forskere har løst problemet ved at skabe en fleksibel patch,som giver EP-stimulering. Dens alsidighed minder om teknologi "fra fremtiden." Forfatterne brugte sølv nanotråde som elektroder, som ikke kun har antibakterielle egenskaber, men også giver høj ledningsevne under belastning. De var indlejret i alginat, et gel-lignende stof, der opretholder gode fugtniveauer og biokompatibilitet, og som nu bruges i absorberende kirurgiske forbindinger.

Ved kemisk at modificere alginatet og tilsættecalcium, opnåede de et materiale, der øgede elektrodens stabilitet og funktionalitet. Ved at ændre forholdet mellem sølv nanotråde og modificeret alginat opnåede forskerne en fleksibel og printbar gel eller bioblæk. Derudover inducerede calcium tilsat til blandingen celleproliferation og migration til sårstedet, hvilket igen fremmede dannelsen af ​​blodkar.

Læs mere

Er fysikkens standardmodel ikke længere relevant? Det vigtigste ved det nye arbejde af videnskabsmænd ved kollideren

Forskere 'genopliver' et gammelt enzym for at brødføde 9 milliarder mennesker i 2050

Fundet spor af det kraftigste jordskælv i menneskehedens historie