Sjirurgyske hechtingen
Sjirurgyske hechtingen binne ûnmisber foar it sluten fan wûnen, om't se de kapasiteit hawwe om in gruttere krêft út te oefenjen as weefsellijmen en it natuerlike genêzingsproses fersnelle. D'r binne in protte sjirurgyske hechtmaterialen dy't foar dit doel brûkt binne - lykas ôfbrekbere en net-ôfbrekbere plestik, biologysk ôflaat aaiwiten en metalen - mar har prestaasjes binne beheind troch har styfheid. Konvinsjonele hechtmaterialen kinne ûngemak, ûntstekking en beheinde genêzing feroarsaakje, neist oare post-sjirurgyske komplikaasjes.
Yn in poging om dit probleem op te lossen, hawwe ûndersikers út Montreal ynnovative sjirurgyske hechtingen mei in sterke gel-omhulde (TGS) ûntwikkele, ynspirearre troch de minsklike pees.
Dizze hechtingen fan 'e folgjende generaasje befetsje in glêde, mar dochs sterke gel-omhulsel, dy't de struktuer fan sêft bindweefsel imitearret. By it testen fan 'e sterke, gel-omhulde (TGS) sjirurgyske hechtingen, fûnen de ûndersikers dat it hast wriuwingleaze geloerflak de skea dy't typysk feroarsake wurdt troch tradisjonele hechtingen, fermindere.
Konvinsjonele sjirurgyske hechtingen besteane al ieuwen en wurde brûkt om wûnen byinoar te hâlden oant it genêzingsproses foltôge is. Mar se binne fier fan ideaal foar weefselreparaasje. De rûge fezels kinne al kwetsbere weefsels snije en beskeadigje, wat liedt ta ûngemak en komplikaasjes nei de operaasje.
Neffens de ûndersikers is in part fan it probleem mei konvinsjonele hechtingen de ferskil tusken ús sêfte weefsels en de styfheid fan hechtingen dy't tsjin kontaktweefsel wriuwe. McGill University en it team fan it INRS Énergie Matériaux Télécommunications Research Centre hawwe dit probleem oanpakt troch in nije technology te ûntwikkeljen dy't de meganika fan pezen neimakket.
Ynspirearre troch de minsklike pezen
Om it probleem oan te pakken, ûntwikkele it team in nije technology dy't de meganika fan pezen neimakket. "Us ûntwerp is ynspirearre troch it minsklik lichem, de endotenonskede, dy't sawol sterk as sterk is troch syn dûbele netwurkstruktuer."
It bindt kollagenvezels byinoar, wylst it elastinenetwurk it fersterket," seit haadauteur Zhenwei Ma, in promovendus ûnder tafersjoch fan assistint-heechlearaar Jianyu Li oan 'e McGill University.
De endotenonskede foarmet in glêd oerflak om wriuwing mei omlizzende weefsel te ferminderjen en leveret ek materialen foar weefselreparaasje by in peesblessuere, besteande út sellen en bloedfetten en massatransport en peesreparaasje.
Tough gel sheathed (TGS) sjirurgyske hechtingen kinne wurde ûntwurpen om personaliseare medisinen te jaan op basis fan 'e behoeften fan in pasjint, sizze de ûndersikers.
Folgjende generaasje hechtmaterialen
De hechtdraden fan 'e McGill University befetsje in populêre kommersjele flechte hechtdraad yn in gel-omhulsel dy't dizze skede neimakket. De sterke, gel-omhulde (TGS) sjirurgyske hechtdraden kinne oant 15 sm lang makke wurde en kinne friezerdroege wurde foar lange-termyn opslach.
Mei earst in bargehûd en doe in rattemodel, hawwe de ûndersikers oantoand dat se brûkt wurde kinne foar standert sjirurgyske hechtingen en knopen en effektyf binne foar it sluten fan wûnen sûnder ynfeksje te feroarsaakjen.
De sterke gel-omhulde (TGS) sjirurgyske hechtingen - yn in oare parallel mei endotenon-omhulsels - kinne ek ûntworpen wurde om personaliseare wûnebehanneling te jaan.
Persoanlike wûnebehanneling
De ûndersikers demonstrearren dit prinsipe troch de hechtingen te laden mei in antibakteriële ferbining, pH-sensoryske mikropartikels, medisinen en fluorescerende nanopartikels foar anty-ynfeksje, wûnebêdmonitoring, medisynlevering en bioimaging-tapassingen.
"Dizze technology biedt in alsidich ark foar avansearre wûnebehanneling. Wy leauwe dat it brûkt wurde kin om medisinen te leverjen, ynfeksjes te foarkommen, of sels wûnen te kontrolearjen mei tichtby-ynfrareadôfbylding," seit Li fan 'e ôfdieling Werktuigboukunde.
"De mooglikheid om wûnen lokaal te kontrolearjen en de behannelingstrategy oan te passen foar bettere genêzing is in spannende rjochting om te ferkennen," seit Li, dy't ek in Kanada Research Chair is yn Biomaterialen en Musculoskeletale Sûnens.
Primêre referinsjes:
1. McGill Universiteit
2. Bio-ynspirearre sterke gelskede foar robuste en alsidige oerflakfunksjonalisaasje. Zhenwei Ma et. al. Science Advances, 2021; 7 (15): eabc3012 DOI: 10.1126/sciadv.abc3012
Pleatsingstiid: 2 april 2022