Multimodal Antibacterial E‐Skin Patch Driven by Oxidative Stress for Real‐Time Wound‐Status Monitoring and Integrated Treatment of Chronic Wounds

材料科学 氧化应激 抗菌活性 伤口愈合 生物医学工程 纳米技术 复合材料 医学 外科 细菌 内科学 生物 遗传学
作者
Wanling Liu,Jing Ye,Yue Wang,Xiaobo Xu,Yujie Gao,Kangyu Liu,Jiefeng Gao,Yihong Lin,Lei Cui,Qiaoyi Wu,Huanghao Yang,Jin Zhang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:35 (22) 被引量:9
标识
DOI:10.1002/adfm.202424698
摘要

Abstract Healing of chronic wounds becomes a global health issue due to increasing incidence and associated burdens, and therefore promoting tissue‐remodeling and monitoring wound‐status visually are of particular significance. Herein, an electronic‐skin patch (TENG‐gel) composed by polydimethylsiloxane/polytetrafluoroethylene film, eutectic gallium–indium (E‐GaIn), and quaternary chitosan/polyacrylamide/sodium alginate@molybdenum disulfide (MoS 2 ) nanosheet (H QPS @MoS 2 ) composite hydrogel is assembled layer‐by‐layer. First, the TENG‐gel realizes multimodal antibacterial by integrating peroxidase‐like activity, photothermal therapy, and nano‐knife effect, which eliminates both Gram‐positive/negative bacteria with killing ratio of above 95%. Besides, electrical stimulation generated from the TENG‐gel promotes migration of fibroblasts after an incubation of 48 h by activating signaling pathways, and meanwhile accelerates vascularization by secreting different growth factors of CD31, VEGF, and TGF‐β. Through providing an ideal microenvironment for tissue repair, the TENG‐gel achieves 1.6‐fold new hair follicles and 2.4‐fold collagen deposition compared with those of the control group. More interestingly, dual temperature‐/strain‐sensing performance enables the TENG‐gel with capability of monitoring wound status or reminding external danger signals in real‐time dependent on variational electrical signals. Overall, unique advantages of such smart electronic‐skin patch provide a personalized medicine strategy for realizing tissue reconstruction and monitoring synchronously.
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
欣喜谷槐完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
量子星尘发布了新的文献求助10
刚刚
小白鼠完成签到 ,获得积分10
1秒前
2秒前
2秒前
2秒前
科研通AI6应助Fortune采纳,获得10
2秒前
DrLee发布了新的文献求助10
3秒前
搞怪半烟完成签到,获得积分10
3秒前
害怕的惜文完成签到,获得积分10
3秒前
wlnhyF完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
mhpvv完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
东新发布了新的文献求助10
4秒前
王帅发布了新的文献求助10
4秒前
SciGPT应助YZQ采纳,获得10
5秒前
5秒前
6秒前
HOla完成签到,获得积分10
6秒前
小马甲应助邓茗予采纳,获得10
7秒前
科研通AI6应助月星采纳,获得10
7秒前
张瑜发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
8秒前
9秒前
10秒前
张晓祁发布了新的文献求助100
10秒前
调皮的灰狼完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
12秒前
液氧发布了新的文献求助10
12秒前
NANA完成签到,获得积分10
13秒前
小青椒应助happy采纳,获得50
13秒前
13秒前
加贺完成签到,获得积分10
14秒前
禹宛白发布了新的文献求助10
14秒前
贪玩的秋柔应助yaochenglun采纳,获得10
15秒前
英俊的铭应助震动的雪一采纳,获得10
15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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
Pharmacology for Chemists: Drug Discovery in Context 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5608256
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4692810
关于积分的说明 14875754
捐赠科研通 4717042
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2544147
邀请新用户注册赠送积分活动 1509105
关于科研通互助平台的介绍 1472802