能把伤口细菌吸出来的新型绷带技术
绷带是阻隔伤口和外界环境的重要屏障,它们可以防止细菌进入身体而引发感染。然而,对于那些已经进入伤口的细菌又怎么办呢?澳大利亚斯威本科技大学的研究人员开发了一种能将细菌从伤口“吸出”的绷带,能在取下绷带的同时将细菌一并去除。目前,这项技术还未进行人体测试,只在皮肤模型上进行研究。研究涉及的细菌包括大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,这两种细菌都能够引起慢性伤口感染。 绷带由高分子显微网状物组成,每条纤维非常细,只有人头发的1/100。利用一种称为静电纺丝(electrospinning)的方法,材料从带电的喷嘴被挤出后形成纤维。 开始用金黄色葡萄球菌进行测试时,研究人员发现细菌很快附着在了绷带纤维上。随后,他们观察到细菌能够结合到不同粗度的纤维上,而如果纤维比细菌本身还要细,它们的附着程度就会减小。后来,研究人员在纤维上包裹了不同的物质,发现大肠杆菌很快吸附在包裹着丙烯胺的纤维上,而不会附着在丙烯酸包裹的纤维上。 最终,研究人员......阅读全文
能把伤口细菌吸出来的新型绷带技术
绷带是阻隔伤口和外界环境的重要屏障,它们可以防止细菌进入身体而引发感染。然而,对于那些已经进入伤口的细菌又怎么办呢?澳大利亚斯威本科技大学的研究人员开发了一种能将细菌从伤口“吸出”的绷带,能在取下绷带的同时将细菌一并去除。目前,这项技术还未进行人体测试,只在皮肤模型上进行研究。研究涉及的细菌包
“丝墨水”可制造智能绷带感应细菌的医用手套
用能感应细菌的聚丁二炔在手术用手套上印上单词contaminated(被污染的),当暴露于大肠杆菌时,原本蓝色的单词会变成红色。 以美国塔夫茨大学生物医学工程师为首的联合研究团队开发出一种含酶、抗生素、抗体、纳米颗粒和生长因子的“丝墨水”,可制造智能绷带、能感应到细菌的手套等医用产品,使喷墨打
科研人员开发出具备控温功能的止血相变纤维绷带
沸石是无机止血辅料,可通过离子交换和物理吸附加速凝血过程,实现创口大出血止血。然而,沸石在吸水过程中会释放的热量,造成伤口组织热灼伤,制约了其在医用止血领域的发展。近日,中国科学院大连化学物理研究所等,开发了具备控温功能的沸石类止血相变纤维绷带,为消除沸石敷料热灼伤提供了新策略。面对大出血等病症,有
细菌纤维素的简介
其中比较典型的是醋酸菌属中的葡糖醋杆菌(Glucoacetobacterxylinum,旧名木醋杆菌Acetobacter xylinum),它具有最高的纤维素生产能力,被确认为研究纤维素合成、结晶过程和结构性质的模型菌株。细菌纤维素的合成是一个通过大量多酶复合体系(纤维素合成酶,cellulo
细菌纤维素的特性
细菌纤维素和植物或海藻产生的天然纤维素具有相同的分子结构单元, 但细菌纤维素纤维却有许多独特的性质。 ①细菌纤维素与植物纤维素相比无木质素、果胶和半纤维素等伴生产物,具有高结晶度(可达95%,植物纤维素的为65%)和高的聚合度(DP值2 000~8 000); ②超精细网状结构。细菌纤维素纤
新型电子绷带加快伤口愈合
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494589.shtm 科技日报北京2月24日电 (记者张佳欣)美国西北大学的研究人员首创一种小而灵活的、可伸展的绷带,它可柔和地包裹在受伤部位,通过直接向伤口部位提供电疗来加速愈合。这是第一个能够提供
细菌纤维素的培养方法
采用不同的培养方法,如静态培养和动态培养,利用醋酸菌可以得到不同高级结构的纤维素。通过调节培养条件,也可得到化学性质有差异的细菌纤维素。例如,在培养液中加入水溶性高分子如羧甲基纤维素、半纤维素、壳聚糖、荧光染料以及葡聚糖内切酶等可获得不同微结构和聚集行为的纤维,而羧甲基纤维素或羧甲基甲壳素的导入
“智能绷带”技术有望改变护理现状
据新一期《自然·材料》报道,美国南加州大学凯克医学院和加州理工学院联合团队正在开发一系列尖端技术,有望彻底改变护理领域,其中包括可自动感知伤口内部变化并作出反应的“智能绷带”。这种高科技敷料经过数次优化,现已能持续提供有关伤口愈合和潜在并发症的数据,并可实时提供药物及其他治疗。该技术其实属于一种新型
“智能绷带”技术有望改变护理现状
“智能绷带”可贴合在皮肤上监测伤情。图片来源:加州理工学院科技日报北京6月23日电 (记者张梦然)据新一期《自然·材料》报道,美国南加州大学凯克医学院和加州理工学院联合团队正在开发一系列尖端技术,有望彻底改变护理领域,其中包括可自动感知伤口内部变化并作出反应的“智能绷带”。这种高科技敷料经过数次优化
智能绷带促伤口无痕修复
美国斯坦福大学研究人员24日在《自然·生物技术》发表论文称,他们已开发出一种无线智能绷带,通过监测伤口愈合过程并治疗伤口,以加速受伤组织修复。研究人员说,这种绷带能促进伤口更快闭合,增加流向受伤组织的新血流,并通过显著减少疤痕形成来促进皮肤恢复。 智能绷带由无线电路组成,使用阻抗/温度传感器来
自行注射绷带可防止出血
图片来源:Texas A&M University 弹片穿透性损伤是战场上需要克服的重要障碍,处理不好就会造成死亡。考虑到大出血带来的高死亡率,目前急需可以自行快速注射的材料来防止大量出血造成的死亡。 来自美国得州农业大学仿生纳米材料和组织工程实验室的研究人员通过使用一种制备点心常用
膳食纤维阻止了肠道细菌的“反噬
膳食纤维对于人体健康至关重要,有着治疗便秘、预防胆结石、控制体重等好处,被营养学界认定为第七类营养素,与蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质与水6大营养素并列。一旦膳食纤维摄取过少,易增加肠癌、便秘等疾病的发病率。 我们一直强调要均衡饮食,其中膳食纤维的合理摄取也相当重要。近期,有研
产纤维素细菌能在火星生存
科技日报讯 (实习记者张佳欣)包括德国哥廷根大学研究人员在内的一个国际小组在研究康普茶在类似火星环境中存活的可能性时惊讶地发现,尽管模拟的火星大气破坏了康普茶培养物的微生物生态,但一种驹形杆菌属的能产生纤维素的细菌却存活了下来。这一发现发表在最近的《微生物学前沿》杂志上。 康普茶,也称为茶
产纤维素细菌能在火星生存
包括德国哥廷根大学研究人员在内的一个国际小组在研究康普茶在类似火星环境中存活的可能性时惊讶地发现,尽管模拟的火星大气破坏了康普茶培养物的微生物生态,但一种驹形杆菌属的能产生纤维素的细菌却存活了下来。这一发现发表在最近的《微生物学前沿》杂志上。 康普茶,也称为茶菌或蘑菇茶,是一种甜味碳酸饮料。它
肠道细菌要“造反”?膳食纤维解决问题
膳食纤维对于人体健康至关重要,有着治疗便秘、预防胆结石、控制体重等好处,被营养学界认定为第七类营养素,与蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质与水6大营养素并列。一旦膳食纤维摄取过少,易增加肠癌、便秘等疾病的发病率。 我们一直强调要均衡饮食,其中膳食纤维的合理摄取也相当重要。近期,有研究团
智能荧光绷带-可检测感染-自动发光
据报道,英国巴斯大学研究人员近日研发了一种智能绷带,可以在检测到伤口感染时发出荧光,提醒医生进行治疗。 在治疗外伤伤口时,为了预防伤口感染细菌,医生通常会给病人使用抗生素。然而,并不是所有的病人都需要使用抗生素,医生需要判断哪些人容易感染细菌。这款智能绷带就可以进行早期检测,进而有效减少临床
南非用螃蟹壳制造新型绷带
南非科技与工业研究院(CSIR)的科学家正在研究螃蟹壳的抗菌性能,期望能找到一种基于壳聚糖的聚合物溶液配方,通过静电纺丝的方法制备出壳聚糖纳米纤维膜。由于具有特殊的性能,壳聚糖纳米纤维膜特别适合用作创伤治疗材料。 CSIR研究员巴伦西亚·雅各布斯说,壳聚糖具有低过敏原性和天然抗菌特性
科研人员研制出“智能绷带”
电路板通常很坚硬,但美国和中国科研人员合作开发出一种轻薄、柔软的电路板,并概念验证性地制成“智能绷带”,能贴在皮肤上监测多种生理信号。 近日发表在英国《自然—电子学》杂志上的封面文章显示,这种“智能绷带”由4层相互连通的薄柔电路板堆叠而成,整体的大小及厚度与1元硬币相仿。 研究人员说,电路板
能发光的绷带可检测是否感染
最近,Bath大学的研究人员发明了一种可以发光的绷带(见下图),当绷带接触到有害的细菌时就会发出光亮提醒医务人员病人可能出现感染的风险。而人的身体在抵御细菌时会释放出毒素,而这种毒素可以和绷带发生反应,刺穿保存在绷带中的燃料胶囊薄膜。而燃料在溶解于凝胶的时候就会发出绿色的光线。 根据研究人员介
基于细菌纤维素的高性能纳米纤维固体酸催化剂
由于具有安全、绿色、腐蚀性小、易于回收等诸多优点,固体酸催化剂(SACs)逐渐取代传统液体酸催化剂,在各类化工生产中发挥着重要作用。目前固体酸催化成为酸催化领域的重要研究方向,受到研究人员的广泛关注。传统的SACs存在酸密度低、稳定性差、成本较高及催化性能有待提高等缺点。近年来,研究人员相继开发
新加坡科学家将剩菜剩饭变成抗菌绷带
据报道,NTU的食品科学家利用流行的热带水果榴莲的废弃果壳制作了一种抗菌凝胶绷带。 通过使用低成本的绿色工艺从榴莲壳中提取高质量的纤维素,他们创造了一种软凝胶,如硅片,可以切成各种形状和大小的绷带。 然后,他们添加了由面包酵母产生的有机分子,称为天然酵母酚类物质,使绷带对细菌具有致命性。
膳食纤维+肠道细菌,如何保护心血管系统
近日,一项针对小鼠的研究发现,丙酸盐有助于抵御高血压带来的有害影响,包括动脉粥样硬化和心脏组织重构。肠道细菌能通过天然膳食纤维中产生这种物质,该物质能使驱动血压升高的免疫细胞静默。 俗话说,人如其食。但在很大程度上,我们的健康还取决于肠道细菌在消化道中吃的是什么。这是因为肠道菌群有助于人体利用
新方法让细菌变身纤维素“工厂”
据瑞士苏黎世联邦理工学院官网报道,该校团队提出了一种利用细菌生产纤维素的新方法。这种方法遵循自然选择的进化机制,使科学家能快速培育出数以万计的细菌变种,从中选出能产生最多纤维素的菌株。 科学家一直在尝试将微生物变成活体“生产工厂”,以便能更快速地生产大量所需产品。这需要对细菌基因组进行有针对性
新方法让细菌变身纤维素“工厂”
科技日报北京8月13日电(记者张梦然)据瑞士苏黎世联邦理工学院官网报道,该校团队提出了一种利用细菌生产纤维素的新方法。这种方法遵循自然选择的进化机制,使科学家能快速培育出数以万计的细菌变种,从中选出能产生最多纤维素的菌株。湿态的细菌纤维素。 图片来源:苏黎世联邦理工学院科学家一直在尝试将微生物变成活
智能绷带促进慢性感染伤口愈合
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497088.shtm
美国研发新型绷带-伤口愈合后会发光
伤口包着绷带怎么知道是否长好?美国哈佛大学医学院和马萨诸塞综合医院的研究人员研制出一种新绷带,一旦伤口长好,就会发出荧光。 这种新型绷带的奥秘在于,绷带含有磷光剂,这种成分常用于夜光表指针、T恤衫字母印刷等,当氧气水平降低时就会发光。 创伤、溃疡和烧伤等伤口愈合过程中,需要充足的氧气来促进组
医用石膏绷带压力测试仪---徽涛
医用石膏绷带压力测试仪 一,概述医用石膏绷带压力机用于测定石膏压力的测定。二,技术指标 形式:等速伸长(CRE)拉伸速度:1~10mm/s,空载速度误差不超过±2%,可无级变速力值测量范围:、0~2400.0N J度为±0.5%伸长示值误差小于±1mm测试数据输出方式:USB中文液晶显示电源电压
基于价廉的细菌纤维素的新型纳米纤维固体酸催化剂材料
由于具有安全、绿色、腐蚀性小、易于回收等诸多优点,固体酸催化剂(SACs)逐渐取代传统液体酸催化剂,在各类化工生产中发挥着重要作用。目前固体酸催化成为酸催化领域的重要研究方向,受到研究人员的广泛关注。传统的SACs存在酸密度低、稳定性差、成本较高及催化性能有待提高等缺点。近年来,研究人员相继开发
美利用丝绸纤维杀灭包括炭疽在内的细菌孢子
美国化学会23日表示,科学家发现了一种简单且廉价的方法,可将普通丝绸转变成具有杀菌和杀孢子能力的丝绸纤维。实验表明,新获得的丝绸纤维可以在数分钟内杀灭致病细菌,甚至包括炭疽在内的具有保护膜的微生物孢子。 研究负责人拉杰西·奈克博士表示,在不利的环境中,芽孢杆菌种细菌(包括炭疽)会变成休眠状
提速30%,电绷带有望加速慢性伤口愈合
美国北卡罗来纳州立大学研究人员开发了一种价格低廉的绷带,可利用电场促进慢性伤口的愈合。在动物实验中,使用这种电绷带治疗伤口比使用传统绷带愈合速度快30%。慢性伤口是指愈合缓慢甚至无法愈合的开放性伤口,糖尿病患者出现的足溃疡就属于慢性伤口。这些伤口在治疗后经常复发,显著增加了截肢和死亡风险。新技术有望