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Burns:烧伤<font color="red">敷料</font>选择方面,<font color="red">纳米</font><font color="red">晶</font><font color="red">银</font>和1%的磺胺嘧啶<font color="red">银</font><font color="red">敷料</font>在疗效和安全结果方面类似

Burns:烧伤敷料选择方面,纳米和1%的磺胺嘧啶敷料在疗效和安全结果方面类似

纳米敷料可以减少换药次数,促进烧伤伤口管理。然而,与成熟的治疗方法(如1%的磺胺嘧啶)相比,有关其疗效和成本后果的证据仍然很缺乏。

MedSci原创 - 烧伤,纳米晶银敷料,1%的磺胺嘧啶银 - 2022-10-17

BMC Surg:含<font color="red">银</font><font color="red">敷料</font>可有效促进骨折皮肤伤口愈合,减少疼痛

BMC Surg:含敷料可有效促进骨折皮肤伤口愈合,减少疼痛

皮肤的主要活动是建立一个保护屏障,以防止损害。由于受伤或疾病导致的皮肤损失以及受影响区域的再生失败可能导致残疾、感染甚至死亡。

MedSci原创 - 水泡,含银敷料 - 2023-05-22

J Nanosci Nanotechnol:新型<font color="red">银</font><font color="red">纳米</font>支架具有较好的抗菌性能

J Nanosci Nanotechnol:新型纳米支架具有较好的抗菌性能

本研究中,研究人员开发了一种简便且绿色的方法在不同的支架材料上原位沉积纳米颗粒,用于构建具有抗菌活性和持久性的新型异质结构。首先,使用化学液体强烈超声剥离氟化石墨烯氧化物(FGO)纳米片,层状二硫化钼(MoS2)和层状二硫化钨(WS2)。通过湿法化学法制备二氧化硅(SiO2)纳米球。然后,将纳米粒子生长到层状纳米片和纳米球的表面上,杂化三维异质结构。通过TEM和EDS进一步分析所获得的杂化纳

MedSci原创 - 2018-02-28

基于<font color="red">纳米</font>纤维的伤口<font color="red">敷料</font>可以诱导抗菌肽的产生

基于纳米纤维的伤口敷料可以诱导抗菌肽的产生

装有维生素D的纳米纤维伤口敷料刺激了抗菌肽的产生,这是抗击手术部位感染或SSI的关键一步。

MedSci原创 - 纳米纤维,伤口敷料,抗菌肽 - 2018-07-14

Nanomedicine:壳聚糖基膜掺杂<font color="red">银</font><font color="red">纳米</font>粒子的抗菌效果

Nanomedicine:壳聚糖基膜掺杂纳米粒子的抗菌效果

本研究旨在评估纳米粒子在壳聚糖基膜中的抗菌能力和生物学性能。 评估具有不同量的纳米颗粒的电纺壳聚糖/聚(环氧乙烷)膜的体外抗菌特性和细胞毒性以及在兔皮下模型中的组织应答。结果显示,纳米颗粒对牙龈卟啉单胞菌和具核梭杆菌的抗菌特性呈剂量依赖性,没有明显的细胞毒性。与没有纳米粒子的膜相比,具有纳米粒子的膜引起类似的炎症反应。综上所述,壳聚糖/聚(环氧乙烷)膜结合纳米粒子的抗菌效果联合细胞和

MedSci原创 - 2018-05-09

Int J Nanomed:硒可减轻<font color="red">银</font><font color="red">纳米</font>粒子诱导的肝毒性

Int J Nanomed:硒可减轻纳米粒子诱导的肝毒性

近些年来,纳米粒子(AgNPs)在生物医学和工业应用方面的应用引起了研究人员的极大兴趣。然而,这些纳米颗粒对环境、活组织和生物体存在毒性。首先合成AgNPs,然后使用各种分析技术,如紫外可见光谱、特征X射线衍射、透射电子显微镜等对纳米粒子进行表征。然后大鼠腹腔注射

MedSci原创 - 肝毒性,纳米银 - 2017-11-11

Chem Cent J:绿色来源的<font color="red">银</font><font color="red">纳米</font>粒子可有效对抗致病菌

Chem Cent J:绿色来源的纳米粒子可有效对抗致病菌

本研究旨在合成无毒、生态友好和具有成本效益的纳米粒子,Phyllanthus acidus(P. acidus)作为起始材料。Phyllanthus acidus水提取物中存在的植物成分在减少硝酸以释放纳米颗粒(PA-AgNPs)方面有效。

MedSci原创 - 银,抗菌,大肠杆菌 - 2018-05-01

Nanoscale Res Lett:PDGF-加载的CS-Fb<font color="red">纳米</font>纤维支架<font color="red">敷料</font>可增强伤口愈合

Nanoscale Res Lett:PDGF-加载的CS-Fb纳米纤维支架敷料可增强伤口愈合

尽管生物材料的研发不断取得进步,但只有少数具有生物活性的伤口敷料达到临床使用要求。本研究旨在探究静电纺丝制备的能够持续释放血小板衍生生长因子(PDGF)的新型纳米纤维壳聚糖(CS)纤维蛋白原(Fb)支架在促进成纤维细胞迁移和伤口愈合中的可行性。

MedSci原创 - 支架材料,伤口愈合 - 2018-05-06

Materials:<font color="red">银</font><font color="red">纳米</font>粒子长期口服给药后或可损害神经系统

Materials:纳米粒子长期口服给药后或可损害神经系统

纳米粒子已经广泛用于照明和食品、医药和制药学中的防腐剂。最近的研究表明,长时间口服后,纳米颗粒或可穿过血脑屏障积累在脑中。体外实验也显示纳米颗粒具有神经毒性。本研究旨在探究纳米粒子若积聚在大脑中,是否会延长哺乳动物的认知和行为功能。 研究选用C57Bl/6雄性小鼠,每天口服PVP包被的纳米颗粒30、60、120和180天。对照小鼠口服蒸馏水。

MedSci原创 - 银纳米粒子,神经毒性 - 2018-05-16

Sci Rep:还原型GO和<font color="red">银</font><font color="red">纳米</font>粒子可高效对抗多种致病菌

Sci Rep:还原型GO和纳米粒子可高效对抗多种致病菌

还原型氧化石墨烯(rGO)是一种有前途的抗菌材料,可通过添加纳米颗粒(nAg)进一步增强其抗菌性能。本研究探讨了rGO-nAg纳米复合材料对几种主要的人类致病性多药耐药菌的抗菌活性机制,包括革兰氏阳性球菌金黄色葡萄球菌和革兰氏阴性棒状大肠杆菌和奇异变形杆菌。结果显示,在相同浓度下(100μg/ml),与rGO或nAg相比,rGO-nAg纳米复合物可更明显有效的对抗三种致病菌。该纳米复合物

MedSci原创 - 氧化石墨烯,银,纳米粒子 - 2018-05-05

灭菌不产生耐药性 中国学者发现<font color="red">纳米</font><font color="red">银</font>高效抗菌新策略

灭菌不产生耐药性 中国学者发现纳米高效抗菌新策略

记者从合肥工业大学获悉,该校化学与化工学院教授何涛和食品与生物工程学院教授查正宝合作,成功研发了一种具有弱酸响应重组功能的纳米簇水分散液,喷涂至伤口后可实现耐药性细菌感染的高效靶向治疗,在消灭细菌的

科技日报 - 纳米银 - 2020-03-08

敷料在创面治疗中应用的全国专家共识(2018版)

近年来,新型含敷料迅速发展为创面感染防治带来新的有力手段,推动了创面治疗技术的发展与进步。然而,含敷料种类多,如何在不同创面或创面的不同时期合理选择含敷料,尚存在认识不一甚或错误应用等问题。本共识以文献证据为基础,从含敷料的种类与作用机制、含敷料用于创面治疗的适应证与禁忌证、不同创面如何合理选择含敷料,及含敷料应用的注意事项等方面,形成有操作指导价值的全国专家共识,希望为从事创面修复

创面 - 2019-01-03

Nat Mater:新型纳米颗粒直击肿瘤细胞

近日,刊登在国际杂志Nature Materials上的一篇研究论文中,来自加州大学圣巴巴拉分校的研究人员通过研究设计出了一种新型的球状纳米颗粒,其主要由组成,球状表面包被着一层肽,可以使其对肿瘤细胞进行靶向作用;这种新型纳米颗粒的外壳和内容物并不可拆分,因此不能靶向攻击肿瘤细胞的纳米颗粒就不会被消除和破坏掉。移除不能渗透靶向细胞的纳米颗粒的方法是特殊的,研究者Braun说道,通过对那些可以进入

手牵手博客站 - 肿瘤细胞,银,纳米颗粒,靶向作用 - 2014-07-23

Nat Mater:使用纳米粒子靶定肿瘤

最近,加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)的科学家们设计出一种纳米粒子,具有两个独特而重要的性质。这种纳米粒子形状为球形、成分是,被包裹在一个涂有肽的壳体中,能够靶定肿瘤细胞。更重要的是,这种壳体是可蚀刻的,所以不能击中靶标的那些纳米粒子,可以被分解和消除。相关研究结果于2014年6月8日发表在国际著名学术期刊《自然材料》(Nature Materials)。这种纳米粒子的核心,使用一种称为

生物通 - 肿瘤,纳米粒子,靶向 - 2014-06-11

Nanotechnology:通过空气等离子体处理形成掺杂有纳米颗粒的聚己内酯电纺纳米纤维可有效抗菌

在这里,我们表明掺杂纳米粒子(NPs)从静电硝酸前体的电纺聚己内酯(PCL)纤维有可能降低肺炎链球菌(肺炎链球菌)的流行,同时支持成骨细胞附着和增殖。采用PCL电纺纤维的空气等离子体还原方法制备掺杂纳米颗粒的纤维。使用扫描电子显微镜(SE

MedSci原创 - 2019-02-06

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