近日,据上海医疗设备展Medtec获悉,日本北海道大学龚剑萍、Xueyu Li 等人在Nature Reviews Materials综述了强韧性水凝胶的设计原则的相关进展。

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理论发展:需要新的理论和实验方法来理解与非线性粘弹性效应相关的强化和抗疲劳机制。 -
工程挑战:开发具有全面机械性能的水凝胶,以匹配特定生物组织的特性,同时解决生物相容性和生物化学稳定性问题。 -
生物分子相互作用:考虑水凝胶植入体内后可能与各种矿物质和生物分子的相互作用,使用生物聚合物或设计具有功能蛋白质氨基酸序列的共聚物可能是一种解决策略。 -
力化学强化和自生长水凝胶:开发能够响应机械力而自主生长和强化的聚合物网络,模拟生物组织的自我修复和适应性。

图1 | 水凝胶的膨胀、收缩和断裂行为

图2 | 膨胀型(弹性)水凝胶

图3 | 收缩型(粘弹性)水凝胶和具有高阶结构的水凝胶

图4 | 通过不同策略制备的水凝胶的断裂能量和疲劳阈值与其弹性模量和强度的对比

图5 | 疲劳断裂测量和提出的增强水凝胶疲劳抗力的机制

图6 | 提出的用于力化学强化和自生长水凝胶的策略

图7 | 在双网络(DN)水凝胶中力诱导的自生长和强化