水凝胶敷料

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水凝胶敷料相关的耗材

  • 凝胶过滤层析填料
    凝胶过滤层析简介凝胶过滤是一种根据生物分子的大小及形状来分离物质的层析方法,凝胶过滤填料为多孔的网状结构,生物分子越小进入填料内部越深,故在填料中的停留时间越长。每种填料的孔径都有一定的范围,所以选择凝胶过滤填料关键在于选择合适的分离范围,其次要考虑填料的机械性能和可放大性。凝胶过滤层析特点非吸附方法 容易操作 仅需一种缓冲液凝胶过滤层析分类及各自特点组分离(脱盐/交换缓冲液):上样体积可达柱体积30%。 精细分离(聚集体去除,分离不同大小分子量的蛋白):上样体积为柱体积0.5-4%,柱床高度高于60cm。凝胶过滤分离范围一览表
  • 3D细胞培养水凝胶PanaceaGel
    PanaceaGel是100%多肽合成水凝胶,可以作为一种三维细胞培养支架,或者作为药物载体应用。该凝胶不含任何动物源性成分或生物活性成分,和胶原蛋白来源的3D细胞支架相比,实验的可重复性更强。PanaceaGel主要成分为13个氨基酸肽,包括四种天然氨基酸:精氨酸、亮氨酸、天冬氨酸和丙氨酸。13个氨基酸小肽通过氢键连接、静电作用力、疏水作用力等相互作用,在液体溶剂中自发组装成纳米纤维,并进一步整合成高度有序结构,即纳米纤维三维网状结构,在水溶剂中形成水凝胶。由于PH值为中性,无需预处理就能直接应用于细胞悬液。特点:l 100%多肽合成凝胶支架l 无动物源性成分或病原菌l 颜色透明,中性PH值l 直接使用l 等渗,可选择SPG-178-204或SPG-178-208l 室温保存订购信息:货号产品名称规格SPG-178-004PanaceaGel,3D细胞培养水凝胶,肽浓度0.4w/w%,非等渗1ml/2mlSPG-178-204PanaceaGel,3D细胞培养水凝胶,肽浓度0.4w/w%,等渗1ml/2mlSPG-178-008PanaceaGel,3D细胞培养水凝胶,肽浓度0.8w/w%,非等渗1ml/2mlSPG-178-208PanaceaGel,3D细胞培养水凝胶,肽浓度0.8w/w%,等渗1ml/2ml详情联系海德公司获取。
  • Sephadex LH-20 葡聚糖凝胶填料 Sephadex LH-20 ,葡聚糖凝胶填料,凝胶过滤,天然产物
    绿百草科技专业提供Sephadex LH-20 葡聚糖凝胶填料,可应用于胆固醇、脂肪酸、激素、维他命、天然产物的分析。Sephadex LH-20的分离原理主要有两方面:以凝胶过滤作用为主,兼具反相分配的作用(在反相溶剂中)。因为凝胶过滤作用,所以大分子的化合物保留弱,先被洗脱下来,小分子的化合物保留强,最后出柱。如果使用反相溶剂洗脱,Sephadex LH20对化合物还起反相分配的作用,所以极性大的化合物保留弱,先被洗脱下来,极性小的化合物保留强,后出柱。如果使用正相溶剂洗脱,这主要靠凝胶过滤作用来分离。Sephadex LH20具有如下特点:1、适合用有机溶剂分离嗜脂性分子,可以非常经济地大规模制备各种天然产物。2、结合凝胶过滤、分配色谱及吸附性层析于一身,分离结构非常相近的分子。3、载量可高达300mg样品/ml凝胶,极少需要再生,分离效果可保持十几年不变。

水凝胶敷料相关的仪器

  • 硅凝胶泡沫敷料 硅凝胶泡沫减压贴 硅凝胶褥疮贴产品基材:聚氨酯薄膜、医用级压敏胶水、孔状硅凝胶层、聚氨酯泡沫、离型膜产品特点 防水透气、温和不刺激不致敏、粘贴固、不粘毛发、揭下无痛感、敷料未被污染时可反复粘贴适用范围:适用于各类手术切口、周围皮肤脆弱的伤口、疼痛性伤口、预防压疮的产生 常用规格:7.5*75cm、12.5*12.5cm、10*10cm、15*15cm、12.5*20cm、17*20cm、18*18cm硅凝胶泡沫敷料优势: 1.高吸收的特性和适宜的透湿率,很好的维持了伤口愈合的微湿润环境,促进新生血管和肉芽组织的生成,有利于新生上皮细胞的移行,极大的缩短了创面愈合时间,减少换药次数,降低治疗费用。 2. 硅凝胶复合PU保护层,可防止环境颗粒性异物如灰尘和微生物的侵入,预防交叉感染。我司专业生产医用胶带、医用敷贴等医疗用品,例如:一次性使用无菌敷贴、医用聚氨酯贴膜、留置针贴、硅凝胶泡沫敷料、硅凝胶疤痕贴、水胶体敷料、水胶体创口贴/足跟贴、聚氨酯泡沫敷料、医用膏药贴布、肌内效贴、医用胶带系列、医用胶带预切片系列、胸贴系列等,同时可接受加工定制,来样来图加工。
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  • 水胶体敷料产品基材:聚氨酯薄膜、亲水性胶体、离型纸 产品特点:湿性愈合、减少感染、延展性好、自溶清创、易于观察 适用范围:适用于低-重度渗出液的伤口、压力性损伤及静脉炎的预防和治疗常用规格:7.5*7.5cm、10*10cm、5*25cm、12.5*12.5cm、15*15cm使用方法:清洁并保持伤口及周围皮肤干燥、选择比伤口边缘大2-3cm的尺寸、揭掉离型纸,有粘性的朝伤口表面,紧密贴合皮肤、轻轻地按压边缘,让其更好的贴合伤口水胶体敷料含有以下特性: 1、具有吸收创面渗液的能力。吸收渗液后,敷料中的亲水性颗粒可形成类似凝胶的半固体物质,附着于伤口基部,提供并维持有利于创面愈合的湿性环境。 2、有粘性,可形成密闭创面。密闭的愈合环境能够促进微血管的增生和肉芽组织的形成,从而加速创面愈合。 3、可发挥清创功能。一方面,水胶体含有内源性的酶,能促进纤维蛋白的溶解;另一方面,水胶体敷料所提供的密闭环境,有利于巨噬细胞清除坏死组织。适用范围: 1、透明贴主要用于渗出液较少的伤口如:浅表烧伤、部分皮层烧伤、供皮区伤口、手术后伤口以及皮肤擦伤。透明贴中的骶部专用敷料适用于骶尾部伤口 2、溃疡贴主要适用于有低到中度渗出液的伤口如:腿部溃疡和压疮;也用于浅表烧伤、部分皮层烧伤、供皮区伤口、手术后伤口以及皮肤擦伤。 3、减压贴主要用于压疮的预防和治疗。 4、蝶型贴主要用于难以固定部位的压疮的预防和治疗。我司专业生产医用胶带、医用敷贴等医疗用品,例如:一次性使用无菌敷贴、医用聚氨酯贴膜、留置针贴、硅凝胶泡沫敷料、硅凝胶疤痕贴、水胶体敷料、水胶体创口贴/足跟贴、聚氨酯泡沫敷料、医用膏药贴布、肌内效贴、医用胶带系列、医用胶带预切片系列、胸贴系列等,同时可接受加工定制,来样来图加工。扬州百思泰医疗科技有限公司销售:小文 电话: 邮箱:
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  • 硅凝胶疤痕贴产品基材:聚氨酯薄膜、硅凝胶、离型膜 产品特点:防水透气、温和不致敏、揭下无痛感、无污染的情况下可重复粘贴、可根据疤痕大小任意剪裁使用 适用范围:辅助改善剖腹产、创伤、烧烫伤或者整形外科等手术引起的皮肤病理性疤痕。适用于各种皮肤创口初愈合后预防疤痕增生。 常用规格:4cm*15m、5cm*18cm、4cm*30cm 疤痕贴主要成份是医用硅橡胶、硅凝胶。疤痕贴可以降低疤痕增生的几率,促使已形成的疤痕软化消退、色素变浅,瘙痒疼痛感觉减轻。疤痕贴适用于增生性的疤痕,而且最好是成长少于一年比较年轻的疤痕。使用疤痕贴的好处是不会产生痛楚,贴着时有凉冰冰的感觉,而且疤痕贴可循环再用。注意事项: 1. 疤痕贴必须在伤口愈合后方能使用,禁用于未完全愈合的伤口以及尚未拆线的伤口。 2. 若使用过程中出现水泡、皮疹或轻微的浸渍,应先停用至症状消失后再继续使用,并逐渐增加使用时间,直至每天24时使用。 3. 疤痕贴可反复使用,粘贴胶面被污后可用温水清洗,阴干后仍可继续使用,直至粘胶面粘性丧失。 4. 使用时轻贴轻揭,请在医生的指导下使用 5、疤痕贴虽然有一定的控制疤痕增生和软化疤痕的效果,但是不能百分百确定控制疤痕的生长,如果在使用期间,疤痕逐渐凸起增厚,即停止使用,到可以综合治疗疤痕的专科医院或者疤痕的专业医生进行专业治疗。我司专业生产医用胶带、医用敷贴等医疗用品,例如:一次性使用无菌敷贴、医用聚氨酯贴膜、留置针贴、硅凝胶泡沫敷料、硅凝胶疤痕贴、水胶体敷料、水胶体创口贴/足跟贴、聚氨酯泡沫敷料、医用膏药贴布、肌内效贴、医用胶带系列、医用胶带预切片系列、胸贴系列等,同时可接受加工定制,来样来图加工。扬州百思泰医疗科技有限公司销售:小文 电话: 邮箱:
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水凝胶敷料相关的方案

水凝胶敷料相关的论坛

  • 水凝胶伤口敷料的制备及性能研究

    【序号】:1【作者】: 吴帅吴俊凤邝荣康【题名】:水凝胶伤口敷料的制备及性能研究【期刊】:科技风. 【年、卷、期、起止页码】:2021,(18)【全文链接】:[url]https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=KJFT202118079&uniplatform=NZKPT&v=J_Jwsd4QdZYi24-lUTgsCVWacINVhsDMZNvl1_pHAaiKc47k2Z4M6GXV6fMk7U9J[/url]

  • 水凝胶敷料治疗压疮的效果分析

    【序号】:5【作者】: 王艺【题名】:水凝胶敷料治疗压疮的效果分析【期刊】:基层医学论坛. 【年、卷、期、起止页码】:2019,23(20)【全文链接】:[url]https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&filename=YXLT201920102&uniplatform=NZKPT&v=hs-Bk0AFbNXy9F1A1YvyURlf2gT9sDzYbPWZORxcUvDzJUb2fcwnIIgEB3HIQmwP[/url]

  • 白及水凝胶敷料应用于Ⅰ Ⅱ期压疮的效果评价

    【序号】:7【作者】: 王俊杰1王刚2益伟清【题名】:白及水凝胶敷料应用于Ⅰ Ⅱ期压疮的效果评价【期刊】:中国药物与临床. 【年、卷、期、起止页码】:2019,19(03)【全文链接】:[url]https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&filename=YWLC201903093&uniplatform=NZKPT&v=B_AHLNmuQ6sdu9kxLKqeDQX7UAY02cATp8AwpenplxiW8p1mTW7mKSINuoA5Xqfr[/url]

水凝胶敷料相关的资料

水凝胶敷料相关的资讯

  • 宁波材料所等在多色荧光高分子水凝胶构筑仿生皮肤研究中取得进展
    自然界中,许多生物体根据生存需要逐渐进化出独特的环境适应行为,例如变色龙、树蛙、章鱼等变色生物可以根据环境需要来自适应改变皮肤颜色和图案,以达到交流、伪装等目的。受此启发,科研工作者希望通过设计智能人工材料(特别是类生物组织的软、湿态高分子水凝胶材料)来复制生物体的环境刺激响应变色行为。仿生智能变色水凝胶新材料的发展有助于理解自然界的生物变色现象,并有望在传感检测、柔性显示、变色伪装皮肤、软体机器人等领域发挥应用价值。  与源于对外界光的吸收、反射或散射而产生的色素色或结构色不同,荧光色是一种发光色,色饱和度高,适用于夜晚、森林、海洋、河流等照明不足的环境,因此被认为是色素色和结构色的良好补充。然而,与能够在不同外界刺激环境中呈现丰富皮肤颜色变化的变色龙等生物相比,科研人员制备的多色荧光高分子水凝胶在外界刺激下的发光颜色变化范围仍较窄,难以利用单一水凝胶实现多重刺激响应的宽范围荧光颜色变化。  为此,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队基于前期基础研究,提出了精确控制不同荧光团空间分布结构以实现高分子水凝胶荧光颜色有效调控的新策略。最近,宁波材料所研究人员和中科院过程工程研究所研究员周蕾团队合作,发展高分子水凝胶的分子结构设计,将聚集诱导发光的取代萘酰亚胺型蓝色荧光团和稀土配位型红、绿色荧光团分别引入同一水凝胶体系的不同高分子交联网络中(如图)。得益于这一创新材料结构设计,萘酰亚胺型蓝色荧光团和稀土配位型红、绿色荧光团的发光强度可以分别利用不同外界刺激进行独立且连续的调控,从而实现多重刺激(温度、pH、溶剂、离子、光等)响应的红、绿、黄、蓝、紫多色荧光变化。该工作显著拓宽了高分子水凝胶的荧光变色范围,有望应用于智能变色伪装皮肤、仿生智能软体机器人等重要领域。  该工作以Supramolecular Hydrogel with Orthogonally Responsive R/G/B Fluorophores Enables Multi-color Switchable Biomimetic Soft Skins为题,发表在Advanced Functional Materials上。研究工作得到国家自然科学基金、中科院前沿科学重点研究计划项目、国家重点研发计划、中科院青年创新促进会和王宽诚教育基金等的支持。
  • 智能穿戴和创伤治疗的新贵—导电水凝胶
    p  strong阿卜杜拉国王科技大学(KAUST-King Abdullah University of Science and Technology)的研究人员开发出一种导电水溶胶,使应变灵敏性、自愈性、和可拉伸性得到前所未有的优化。“我们的材料胜过所有先前报道过的水凝胶,并引入了新的功能,”材料科学与工程教授Husam Alshareef陈述到。/strong/pp style="text-align: center "strongimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/de43ded7-3f8b-4d59-8f46-3dc5e0db1eb4.jpg" title="导电水凝胶的信号可清晰地分辨不同的面部表情.jpg"//strong/pp/pp style="text-align: center "strong导电水凝胶的信号可清晰地分辨不同的面部表情(图片来源:KAUST)/strong/pp  智能材料具有span style="color: rgb(255, 0, 0) "类似皮肤一样的拉伸、感知和弯曲能力,已发现在与人体交互中具有各种各样的应用/span。预期发展前景像辅助治疗创伤的可生物降解贴片一样宽广,还可扩展到触摸感应机械设备和可穿戴电子产品。/pp  该材料由一种称为MXene的金属碳化物和含水水溶胶结合而成。span style="color: rgb(255, 0, 0) "除了其超过3400%的拉伸性能外,该材料还可快速回复至其初始状态,并可粘附于不同表面之上,例如皮肤。/spanspan style="color: rgb(255, 0, 0) "即使它被切成若干块,它仍可在重新附着后快速复原。/span/pp  span style="color: rgb(31, 73, 125) "i“这种材料对拉伸和压缩敏感性的不同是一个突破性的发现,并为水溶胶的感知功能增添了一个新的维度,”/i/spanAlshareef实验室的博士后,本研究第一作者Yizhou Zhang陈述道。/pp  这一创新策略在感知皮肤变化并将其转换为电信号的应用中具有极其重要的意义。例如,一层系在使用者前额薄薄的材料可区分各种不同的面部表情,像是皱眉或微笑。这一性能可使严重瘫痪的患者能够控制电子设备和交流。/pp  当该材料薄带被系于喉部时,它们可表现出卓越的将语音转换成电信号的能力。这可使语言障碍者的谈话被清晰地听到。/pp  “我们的材料在各种生物传感和生物医学应用中潜力非凡,”本研究共同作者Kanghyuck Lee陈述道。/pp  更直接和特别有用的医学前景包括具有释药促愈功能的柔性创可贴。除了被贴于皮肤表面,这种覆盖物甚至可用于病变器官内部。研究人员还希望开发一种智能材料,可检测器官形状和体积,并能根据产生的信号改变药物的释放。/pp  一种完美的能力是将医疗传感同治疗整合起来。其他有趣的前景是在机器人领域这一材料可被利用之处,例如,将其用于指触摸式感应机械拓展功能。/pp  它同样可被用于防伪,该材料的复合电子平板被用来高度敏感地检测签名,当它们被书写时。/pp  KAUST的研究者们已提出一长串可进一步研究和开发的潜在应用。i“span style="color: rgb(31, 73, 125) "其商业化潜力巨大,”/span/iAlshareef总结道。/p
  • 宁波材料所:面向水下可穿戴传感的耐水导电凝胶
    可穿戴传感器可以通过非侵入的方式捕捉人体的各种信号并转化为可识别的电信号,从而达到实时监测的目的,在健康管理等领域展现出了重要价值。相比于传统的刚性可穿戴传感器,由导电凝胶等软材料构建的皮肤式可穿戴传感器能与动态皮肤形成紧密的共型结构,提高传感器的传感准确性和稳定性,甚至实现对人体运动状态的实时感知。   尽管基于导电凝胶的可穿戴传感器研究已经取得巨大进展,并广泛应用于动作监测、健康管理、表情和声音识别、人机交互等诸多领域,但由于导电凝胶在水环境中存在吸水溶胀、导电组分流失、粘附性能衰退等问题,限制了其在水下探索等领域的应用与发展。近年来,通过对导电凝胶进行耐水性能的设计,研究人员实现了导电凝胶基可穿戴传感器的水下传感领域的应用,促进了该领域的研究快速发展   近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队陈涛研究员、肖鹏副研究员和魏俊杰博士基于在耐水导电高分子凝胶的构筑及其水下传感方面的研究基础,在Advanced Materials上发表题为“Water-Resistant Conductive Gels Toward Underwater Wearable Sensing”的综述文章(Adv. Mater. 2023, DOI: 10.1002/adma.202211758)。   在该综述中,作者首先对提高导电凝胶耐水性的方法进行了总结,归纳提出了封装设计、疏水网络结构和多重交联作用这三种耐水设计策略,并详细讨论了各种策略的耐水原理、具体设计方法以及存在的优缺点,从而为未来的耐水导电凝胶设计提供指导。随后对用于水下传感领域的耐水导电凝胶的多功能性质进行了介绍。除了水下稳定性之外,探讨了耐水导电凝胶的拉伸性质、水下粘附性质、水下自修复性质、可回收性质和3D打印性等性质对导电凝胶基水下可穿戴传感器的传感性能和制造加工工艺的影响,并重点讨论了这些性质的优化改善方法。此外,对现有耐水导电凝胶在水下传感领域的具体应用方向进行了汇总,着重总结了耐水导电凝胶在水下运动感知、水下健康监测、水下通讯、水环境分析几个方向的研究进展,并分析了耐水导电凝胶在这些应用中存在的不足,为未来的水下传感研究指明了方向。   尽管导电凝胶的耐水设计和传下传感研究已经取得了一定的成果,但该领域的发展尚处于起步阶段,仍然存在一些问题和挑战亟需解决。导电凝胶在水环境中的传感性能与陆上性能有着明显差异,相关的水下传感机制和传感模型有待进一步阐明;耐水导电凝胶的水下稳定性和水下传感性能测试还没有标准的方法,亟需建立统一的检测方法进行有效对比和评估;在耐水导电凝胶和水下可穿戴传感器的多功能设计上需要进一步努力,例如实现基于变色功能的可视化感知、基于自清洁功能的抗污能力和基于生物可降解的环境友好等。   为了满足耐水导电凝胶基水下可穿戴传感器的实际应用需求,需要进一步发展与水下可穿戴传感器匹配的无线传输技术和自供能技术;如何实现多感知功能和多技术模块在水下凝胶传感系统中的一体化集成,尤其是如何实现“软”凝胶材料与“硬”电子元件的稳定界面结合依然是该领域需要面临的一个重要挑战。   该论文得到了国家自然科学基金(51773215)、中国博士后科学基金(2021M690157、2022T150668)、宁波市自然科学基金(2121J206)、国家重点研发计划项目(2022YFC2805204、2022YFC2805202)等项目的支持。耐水导电凝胶的设计策略与水下传感应用   (中科院海洋新材料与应用技术重点实验室 魏俊杰)
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