Un parche de película delgada cargado eléctricamente que se utiliza para promover la cicatrización de heridas
FIG. 1. Principio de funcionamiento y caracterización del EMSD. (A) Esquemas del EMSD-L y EMSD-C generales (arriba). Ilustración despiezada de los componentes del dispositivo, los materiales esenciales y las estructuras multicapa (abajo). (B) Principio de funcionamiento del tratamiento de heridas mediante EMSD programables y activados por la temperatura de la piel. (C) Imágenes ópticas del estado inicial (izquierda), estado retorcido (centro) y configuración experimental para el tratamiento de heridas (derecha) de los EMSD. (D) Imágenes de microscopio tridimensional de vista superior y lateral de las estructuras multicapa. (E) Perfil de altura a lo largo de la línea rosa en (D) que muestra la altura de los componentes multicapa. (F) Imágenes de fluorescencia de fibroblastos teñidos cultivados en una placa de cultivo celular regular y Ecoflex. (G) Comparación de la viabilidad celular normalizada durante 3 días que muestra una biocompatibilidad excelente del dispositivo empaquetado. Todos los datos en (G) se presentan como medias SD. Crédito: DOI: 10.1126/sciadv.abl8379
Un equipo de investigadores que trabaja en la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China ha desarrollado un parche de película delgada con carga eléctrica para acelerar la cicatrización de heridas. En su artículo publicado en la revista Science Advances, el grupo describe su parche, cómo funciona y qué tan bien funcionó cuando se probó en ratas.
Los seres humanos han estado buscando formas de promover una cicatrización más rápida de las heridas durante miles de años para reducir tanto el tiempo que un paciente experimenta dolor como las posibilidades de infección. En este nuevo esfuerzo, los investigadores crearon un parche de película delgada con carga eléctrica que ayuda a que las heridas se curen más rápido.
Investigaciones anteriores han demostrado que aplicar electricidad a las heridas induce una curación más rápida. Desafortunadamente, este enfoque se ha visto limitado por una maquinaria voluminosa y complicada. En este nuevo esfuerzo, los investigadores crearon un parche pequeño y flexible que aprovecha los poderes curativos de la electricidad sin necesidad de dicho equipo.
El parche tiene cuatro capas: las capas superior e inferior están hechas de un tipo de plástico cargado eléctricamente y obtienen su carga a través del contacto con la piel. Una de las capas intermedias está hecha de un gel de caucho de silicona que ayuda a que el parche se adapte a los contornos de la piel. La otra capa intermedia está hecha de un material de aleación con memoria de forma; su propósito es acercar los lados de la herida. El parche de película delgada resultante tiene solo 0,2 milímetros de grosor.
Los investigadores aplicaron el parche a dos tipos de heridas en ratas de prueba, rectas y circulares. Compararon las tasas de curación con otros tipos de apósitos y con heridas sin vendar. Descubrieron que las heridas circulares tratadas con el parche se curaron en un 96,8 % después de ocho días, en comparación con un 76,4 a 79,9 % para otros apósitos. Los que no fueron tratados se curaron solo en un 45,9%. Encontraron resultados similares en la cicatrización de heridas en línea recta, aunque todas se curaron más rápido que las heridas circulares. Tales heridas requieren mucho menos desarrollo de piel nueva para sanar.
Los investigadores sugieren que su parche es una opción viable para el tratamiento de heridas y planea continuar mejorando sus características, como permitir heridas de diferentes formas.
Explore más
La técnica de impresión crea un equivalente efectivo en la piel y cicatriza las heridas Más información: Guang Yao et al, Apósito sinérgico electromecánico programable y activado por la temperatura de la piel para la cicatrización eficaz de heridas, Science Advances (2022) ). DOI: 10.1126/sciadv.abl8379 Información de la revista: Science Advances
2022 Science X Network
Cita: Se utilizó un parche de película delgada con carga eléctrica para promover la cicatrización de heridas (28 de enero de 2022) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https://medicalxpress.com/news/2022-01-electrically-thin-patch-wound.html Este documento está sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigación privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona únicamente con fines informativos.