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Brooke Nano CT Ermöglichung! Bionische Aerogel-Blutstoffforschung in der Nano Letter.
Datum:2025-07-11Lesen Sie:0
布鲁克纳米 CT 赋能!仿生气凝胶止血研究成果荣登《Nano Lett.》


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XRM Anwendungsartikel


Brooke Nano CT Ermöglichung!

Bionische Aerogel-Blutstoffforschung in der Nano Letter.

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Einleitung

布鲁克纳米 CT 赋能!仿生气凝胶止血研究成果荣登《Nano Lett.》

Zentrifugal Spinning-Derived Biomimetic Aerogel for Rapid Hemostasis with Minimal Blood LossInternationale Zeitschrift Nano Lett.(2025, 25, 6040-6050) veröffentlicht. Der erste Autor dieses Artikels ist Fufeng, Doktorandin der Textilschule der Donghua Universität, und der Autor der Mitteilung ist Professor Wang Fujun, Professor Zeng Swingchun und Sonderforscher Zhao Fan der Textilschule der Donghua Universität. Die Forschung konzentrierte sich auf die erheblichen Bedürfnisse im Bereich Notblutungsstopfung und entwickelte erfolgreich ein Bionisches Fibergalogel auf der Grundlage der Zentrifugsspinntechnologie, das eine völlig neue Lösung zur schnellen Kontrolle großer Blutungen bietet. Im Rahmen der Materialcharakterisierung dieser Studie haben die AutorenSkyScan2214 CMOS durch Brooke Nano-3D-Röntgenmikroskop (Nano-CT)Die 2D-Bildgebung, die 3D-Rekonstruktion und die Simulation eines Schlägermodells, die durch den Test erhalten wurden, haben die stark miteinander verbundenen porösen Strukturen innerhalb des Aerogels eindeutig beobachtet und analysiert, was eine wichtige mikrostrukturelle Grundlage für das Verständnis seiner hervorragenden Wasserabsorbtions- und Blutstopfeigenschaften bietet. Auch der Autor hat am Ende des Artikels Recht.Xuanyun Instrument (Shanghai) Co., Ltd.Herr Dinghao bedankte sich für die professionelle Unterstützung und Hilfe bei der Nano-CT-Analyse

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Zusammenfassung der Arbeit

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Forschungshintergrund: Die dringende Notwendigkeit der Behandlung von großen Blutungen

Große Blutungen sind eine der Hauptursachen für den Tod von traumatisierten Patienten, und sowohl in zivilen als auch militärischen Szenarien erhöhen niedriger Blutdruck und mehrorganisches Versagen durch Blutverlust die Sterblichkeitsraten oft erheblich. Der eigene Blutgerinnungsmechanismus des menschlichen Körpers ist oft schwierig, mit tiefen Traumaten oder Blutgerinnungsstörungen umzugehen, daherDie Entwicklung fortschrittlicher Blutstopfstoffe, die die Blutstopfzeit verkürzen und den Blutverlust reduzieren können, ist eine dringende Priorität.


Bestehende kommerzielle Blutstoffe können zwar zu einem gewissen Grad funktionieren, aber es gibt immer noch Mängel bei der Bewältigung komplexer Wunden und großflächiger Traumaten. Zum Beispiel ist die poreale Konnektivität einiger Materialien schlecht, was die Flüssigkeitsabsorption und die Penetrationseffizienz beeinträchtigt; Einige Materialien haben eine begrenzte Volumendehnung und Flüssigkeitsaufnahmefähigkeit, die zu einer Verlängerung der Stoppzeit und einem erhöhten Blutverlust führen können.

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Kernergebnis: Bionisches Design mit fortgeschrittener Technologie

Das Forschungsteam wurde von der Wurzelhaarstruktur inspiriert und bereitete eine spezielleMikrostrukturierte Aerogele (CTBs)Dieses Aerogel bildet ein dreidimensionales Netzwerk aus geflitzten Celluloseacetatfasern (CA) und geflitzten thermoplastischen Polyurethanfasern (TPU) durch eine geschlossene Wasserisocyanat-Vernetzung (BIC) mit einer Porenverbindung von bis zu 99,99%.

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布鲁克纳米 CT 赋能!仿生气凝胶止血研究成果荣登《Nano Lett.》

Abbildung 1

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Abbildung 2

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Abbildung 3


durchSkyScan2214 CMOSBildliche Charakterisierung der vernetzten porösen Strukturen in der Simulation von CTBs-6.0 und Erhalt von 2D-Bildern, 3D-Rekonstruktionsbildern und Schlägermodellen (die Kugel repräsentiert die Poren und der Schläger den mit den Poren verbundenen Kanal)


ZentrifugalspinntechnologieDie Anwendung ist ein Highlight der Studie, deren Produktionseffizienz weit über die Elektrospinntechnologie hinausgeht (mehr als 1000 Mal), was die Grundlage für die skalierte Vorbereitung von Materialien bildet. Durch die Regulierung der Phasenseparation während des Spinnens bildete das Forscherteam erfolgreich Trennstrukturen auf der CA-Faseroberfläche und Faltenstrukturen auf der TPU-Faseroberfläche, die dazu beitragen, die Haftung und Penetration von Blutzellen zu verbessern und den Blutgerinnungsprozess zu beschleunigen.


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Leistungsvorteile: Blutverhältnis und Biologie相容性

Experimentelle Daten zeigen, dass das Aerogel eine hohe Porosität (92%) und eine ausgezeichnete Wasserabsorption (4.147 ± 99%) hat, während die Blutafsorption geringer ist (1.210 ± 17%).Die Fähigkeit, die Blutgerinnungskaskade schnell zu aktivieren und eine effektive Blutstopfung zu erreichen.


Im Vergleich zu kommerziellen Blutstoffstoffen wie Baumwolle, Gelatineschwämme, Garben in in in-vitro-Modellexperimenten wie Rattenschwanzabschnitte, Leberschäden und Nierenzüge,Das Aerogel reduziert den Blutverlust um etwa 94% und verkürzt die Blutstoppzeit um etwa 78%, was einen erheblichen Vorteil bietet.Darüber hinaus hat das Aerogel eine gute Biokompatibilität mit einer sehr niedrigen Hemolyse (0,01 ± 0,033%) und entspricht den internationalen Normen; Seine ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und Formwiederherstellungsfähigkeit ermöglichen es, sich an Wunden unterschiedlicher Formen anzupassen und den richtigen Druck auszuüben, um Blutstopfungen zu fördern, insbesondere bei komplexen Traumaszenarien.


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Haftungsausschluss

布鲁克纳米 CT 赋能!仿生气凝胶止血研究成果荣登《Nano Lett.》


Der Inhalt dieses Artikels basiert auf einem in der Nano Lett. (2025, 25, 6040-6050) veröffentlichten Forschungsarbeit, in dem die erwähnten Forschungsergebnisse noch im Laborstadium sind und deren klinische Anwendung weiter nachgewiesen werden muss. Dieser Artikel dient ausschließlich dem akademischen Austausch und dem Austausch von Informationen und stellt keine medizinischen Empfehlungen oder Produktempfehlungen dar.