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ブルックナノCT賦能!擬生気ゲル止血研究成果は『Nano Lett.』に輝いた
日付:2025-07-11読み:0
布鲁克纳米 CT 赋能!仿生气凝胶止血研究成果荣登《Nano Lett.》


布鲁克纳米 CT 赋能!仿生气凝胶止血研究成果荣登《Nano Lett.》


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ブルックナノCT賦能!

擬生気ゲル止血研究成果は『Nano Lett.』に輝いた

布鲁克纳米 CT 赋能!仿生气凝胶止血研究成果荣登《Nano Lett.》
布鲁克纳米 CT 赋能!仿生气凝胶止血研究成果荣登《Nano Lett.》

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はじめに

布鲁克纳米 CT 赋能!仿生气凝胶止血研究成果荣登《Nano Lett.》

最近、「Centrifugal Spinning-Derived Biomimetic Aerogel for Rapid Hemostasis with Minimal Blood Loss」という研究論文が、国際定期刊行物『Nano Lett.』(2025,25,6040−6050)を発表する。本文の第一著者は東華大学紡績学院博士生の符芬であり、通信著者は東華大学紡績学院王富軍教授、曽泳春教授、趙帆特任研究員である。この研究は緊急止血分野の重要な需要に焦点を当て、遠心紡糸技術に基づくバイオファイバエアロゲルの開発に成功し、大出血を迅速に制御するために新しい解決策を提供した。本研究の材料特性化過程において、著者らはブルックナノスケール三次元X線顕微鏡(ナノCT)SkyScan 2214 CMOSによる試験により得られた2 Dイメージング、3 D再構成及びスティックモデルシミュレーションは、エアロゲル内部の高度に相互接続された多孔質構造を明確に観察し、分析し、その優れた吸水及び止血性能を理解するために重要なミクロ構造根拠を提供した。著者は文章の最後にも束埋蔵計器(上海)有限公司の丁浩氏がナノCTテストの分析において提供した専門的なサポートと支援に感謝の意を表した

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論文の要約

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研究背景:大出血治療の切実な需要

大出血は創傷患者の死亡を招く主な原因の一つであり、民間でも軍事シーンでも、失血による低血圧と多臓器不全は死亡率を著しく高めることが多い。人体自身の凝血機序は深い創傷や凝血機能障害に直面する際に対応しにくいことが多いため、止血時間を短縮し、失血量を減らすことができる先進的な止血材料の開発が急務となっている。


既存の商用止血材料はある程度機能するが、複雑な創傷や大面積創傷に対応するにはまだ不足している。例えば、一部の材料の空孔連通性が悪く、液体吸収と浸透効率に影響を与える、材料の体積膨張と液体吸収能力には限りがあり、止血時間の延長と失血量の増加を招く可能性がある。

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核心成果:生体模倣設計と先進技術の融合

この研究チームは根毛構造に啓発され、遠心紡糸技術を通じて特殊なミクロ構造のエアロゲル(CTBs)。このエアロゲルは、溝状酢酸セルロース(CA)繊維とひだ状熱可塑性ポリウレタン(TPU)繊維とが閉鎖水性イソシアネート(BIC)架橋により三次元ネットワークを形成し、その孔間連通率は99.99%に達した。

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布鲁克纳米 CT 赋能!仿生气凝胶止血研究成果荣登《Nano Lett.》

図1

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図2

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図3


通過スカイスキャン2214 CMOSシミュレーションCTBs−6.0の相互接続多孔質構造を画像的にキャラクタライズし、2次元画像、3次元再構成画像、及びスティックモデル(ボールはボイドを表し、ロッドはボイドに接続されたチャネルを表す)を得る


遠心紡糸技術の応用はこの研究のハイライトであり、その生産効率は電気紡糸技術(1000倍を超える)をはるかに超え、材料の規模化製造のために基礎を築いた。紡糸過程における相分離を制御することにより、研究チームはCA繊維表面に溝構造を形成し、TPU繊維表面に皺構造を形成することに成功し、これらのミクロ形態は血球の接着と浸潤を強化し、凝固過程を加速するのに役立つ


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性能優位:止血効果と生物相容性

実験データによると、このエアロゲルは高い空隙率(92%)と優れた吸水性能(4147±99%)を持ち、同時に血液吸着量は低い(1210±17%)、凝血カスケード反応を迅速に活性化させ、効率的な止血を実現することができる。


ラットの尾部切断、肝臓損傷、腎臓切除などの体内モデル実験では、綿、ゼラチンスポンジ、ガーゼなどの商用止血材料と比較して、このエアロゲルは失血量を約94%、止血時間を約78%短縮することができ、顕著な優位性を示したまた、このエアロゲルは良好な生体適合性を有し、溶血率は極めて低く(0.01±0.033%)、国際基準に適合する、その優れた機械的性質と形状回復能力は、異なる形状の創傷に適応でき、止血を促進するために適切な圧力を加え、特に複雑な創傷シーンに適している。


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免責事項

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本文の内容は『Nano Lett.』に発表された研究論文(2025、25、6040−6050)に基づいており、言及された研究成果はまだ実験室段階であり、その臨床応用はさらに検証される必要がある。本文は学術交流と情報共有のためだけに用いられ、医療提案や製品推薦を構成しない。