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Aplicação XRM
Brooke nano CT habilitado!
Os resultados da pesquisa de hemostasia em aerogel biônico foram premiados pela Nano Lett.


Introdução
Um estudo intitulado “Centrifugal Spinning-Derived Biomimetic Aerogel for Rapid Hemostasis with Minimal Blood Loss” (Aerogel Biomimético Derivado de Spinning Centrífugo para Hemostase Rápida com Perda Mínima de Sangue) foi publicado no ano passado.Revista internacional Nano Lett.(2025, 25, 6040−6050). O primeiro autor deste artigo é Fufen, estudante de doutorado da Faculdade de Têxteis da Universidade de Donghua, e o autor da comunicação é o professor Wang Fujun, professor Zeng Swingchun e pesquisador especial Zhao Fan da Faculdade de Têxteis da Universidade de Donghua. O estudo se concentrou nas grandes necessidades no campo da hemorragia de emergência e desenvolveu com sucesso um aerogel de fibra biônica baseado em tecnologia de filagem centrífuga que oferece uma solução totalmente nova para o controle rápido de grandes hemorragias. No processo de caracterização dos materiais deste estudo, os autoresSkyScan2214 CMOS através do microscópio de raios-X tridimensional de nanoescala Brooke (nanoCT)A imagem 2D, a reconstrução 3D e a simulação do modelo de bastão obtidas pelo teste observaram e analisaram claramente a estrutura porosa altamente interconectada dentro do aerogel, fornecendo uma base microestrutural importante para a compreensão de suas excelentes propriedades de absorção de água e hemostatismo. O autor tem razão no final do artigo.Binyuan Instrumentos (Xangai) Co., Ltd.O Sr. Dinghao agradeceu o apoio profissional e a ajuda na análise de testes de nano-CT

Resumo do trabalho
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Antecedentes da pesquisa: a necessidade urgente de tratamento de grandes hemorragias
As grandes hemorragias são uma das principais causas de morte em pacientes traumatizados, tanto em cenários civis quanto militares, onde a pressão arterial baixa causada pela perda de sangue e a insuficiência de vários órgãos tendem a aumentar significativamente as taxas de mortalidade. O próprio mecanismo de coagulação sanguínea do corpo humano é muitas vezes difícil de lidar com trauma profundo ou disfunção da coagulação sanguínea, portanto,O desenvolvimento de materiais antichematológicos avançados que podem reduzir o tempo de paralisação e reduzir a perda de sangue tornou-se uma prioridade.
Embora os antihemorrágicos comerciais existentes possam funcionar em parte, ainda existem deficiências no tratamento de feridas complexas e traumatismos de grande área. Por exemplo, a má conectividade porosa de alguns materiais afeta a eficiência da absorção e penetração de líquidos; Alguns materiais têm expansão volumétrica e capacidade limitada de absorção de líquidos, o que pode levar a prolongação do tempo de paralisia e aumento da perda de sangue.
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Resultados principais: design biônico combinado com tecnologia avançada
Inspirada pela estrutura do cabelo da raiz, a equipe de pesquisa preparou, através da técnica de filagem centrífuga, umAerogéis de microestrutura (CTBs)Este aerogel é formado por uma rede tridimensional de fibras de acetato de celulose (CA) em forma de ranhura e fibras de poliuretano termoplástico (TPU) em forma de dobra através de um isocianato fechado à base de água (BIC), com uma taxa de conectividade porosa de até 99,99%.
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Figura 1

Figura 2
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Figura 3
AtravésCMOS do SkyScan2214Caracterização de imagens de estruturas porosas interconectadas em simulação de CTBs-6.0 para obter imagens que incluem imagens bidimensionais, imagens de reconstrução tridimensional e modelos de bastões (a bola representa o poro e a barra representa o canal conectado ao poro)
Tecnologia de fiadura centrífugaA aplicação é um destaque do estudo, com eficiência de produção muito superior à tecnologia de filagem elétrica (mais de 1.000 vezes), estabelecendo as bases para a preparação em escala do material. Ao regular a separação de fase durante o processo de filagem, a equipe conseguiu formar estruturas de ranhuras na superfície da fibra CA e estruturas de dobras na superfície da fibra TPU, que ajudaram a aumentar a adesão e a penetração das células sanguíneas e a acelerar o processo de coagulação.
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Benefícios do desempenho: efeito antihemorrágico e biológico相容性
Os dados experimentais mostram que o aerogel possui alta porosidade (92%) e excelente absorção de água (4.147 ± 99%), ao mesmo tempo que a absorção sanguínea é baixa (1.210 ± 17%).Capaz de ativar rapidamente a cascade de coagulação de sangue para alcançar uma supressão de sangue eficiente.
Em experimentos de modelo in vitro, como corte da cauda de ratos, danos hepáticos e remoção renal, em comparação com materiais analgésicos comerciais, como algodão, esponja gelatina, grama,O aerogel reduz a perda de sangue em cerca de 94% e o tempo de parada de sangue em cerca de 78%, mostrando vantagens significativas.. Além disso, o aerogél também tem boa biocompatibilidade, hemolítica extremamente baixa (0,01 ± 0,033%), em conformidade com os padrões internacionais; Suas excelentes propriedades mecânicas e capacidade de recuperação de forma permitem que ele se adapte a feridas de diferentes formas, aplicando a pressão adequada para promover a hemorragia, especialmente para cenários traumáticos complexos.
Disclaimer de responsabilidade
Baseado em um artigo publicado na Nano Lett. (2025, 25, 6040-6050), os resultados mencionados ainda estão em fase laboratória e necessitam de validação clínica. Este artigo é apenas para fins de comunicação acadêmica e compartilhamento de informações e não constitui nenhum conselho médico ou recomendação de produto.