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文档简介

一种兼具光热药物控释和运动传感监测功本发明涉及伤口敷料领域及柔性应变传感其中TPU弹性材料作为基底,液态金属作为光热剂与传感器柔性电路部分可以实现运动监测功印刷技术制备了一种兼具光热药物控释和运动25.权利要求1所述的兼具药物控释和运动检测功能的智能伤口敷料的制备方法,其特镂空部填充液态金属得到带有柔性电路的TPUS3:将另外一块S1制备的TPU纳米纤维膜通过静电纺丝法结合到S2制备的带柔性电路S4:将姜黄素/月桂酸溶液通过静电喷涂法结合到S2制备的TPU@LM上,得到初级产品6.根据权利要求5所述的兼具药物控释和运动检测功能的智能伤口敷料的制备方法,清得到透明的TPU纺丝溶液的浓度为15w/v%;(2)将步骤(1)制备的TPU纺丝溶液吸入注射器内,喷涂至粘贴有硅油纸的金属收集板7.根据权利要求6所述的兼具药物控释和运动检测功能的智能伤口敷料的制备方法,8.根据权利要求5所述的兼具药物控释和运动检测功能的智能伤口敷料的制备方法,(2)将步骤(1)制备的姜黄素/月桂酸溶液吸入注射器内,然后将注射器安装在注射泵39.根据权利要求8所述的兼具药物控释和运动检测功能的智能伤口敷料的制备方法,10.根据权利要求5所述的兼具药物控释和运动检测功能的智能伤口敷料的制备方法,11.权利要求1_4任一所述的兼具药物控释和运动检测功能的智能伤口敷料作为治疗45[0006]本发明的另外一个目的是提供一种兼具光热药物控释和运动传感监测功能的智[0017]S3:将另外一块S1制备的TPU纳米纤维膜通过静电纺丝法结合到S2制备的带柔性6位模版印刷模板放置于上述制备的其中一块TPU纳米纤维膜上方,再在原位模版印刷液态[0026]步骤4中姜黄素/月桂酸纺丝溶液的静电喷涂过程如下:首先将姜黄素/月桂酸溶料高拉伸性与高透气性,Peano型液态金属电路通道的集成赋予伤口敷料将拉伸应变转化[0029]2、本发明提供的兼具光热药物控释和运动传感监测功能的智能伤口敷料通过静在双层纳米纤维膜中原位印刷液态金属充当光热剂和柔性电路实现通过光热效应达到控7原位模版印刷模板放置于S1制备的其中一块TPU纳米纤维膜上方,再在原位模版印刷纯度[0055]通过静电纺丝法将另外一块TPU纳米纤维膜纺丝在步骤(1)制备的柔性电路层8原位模版印刷模板放置于S1制备的其中一块TPU纳米纤维膜上方,再在原位模版印刷纯度[0069]通过静电纺丝法将另外一块TPU纳米纤维膜纺丝在步骤(1)制备的柔性电路层[0070](1)配制姜黄素/月桂酸溶液:取0.05g姜黄素9原位模版印刷模板放置于S1制备的其中一块TPU纳米纤维膜上方,再在原位模版印刷纯度[0082]通过静电纺丝法将另外一块TPU纳米纤维膜纺丝在步骤(1)制备的柔性电路层[0084](1)配制姜黄素/月桂酸溶液:取0.75g姜黄素和1.5g月桂酸加入4mL二氯甲烷和[0089]对实施例1制备的TPU@LM@CUR,各部分表面形貌表征通过扫描电镜进行观察外观我们通过静电纺丝技术和静电喷涂技术制备了具有良好形貌的TPU纳米纤维和CURNPs颗和1503cm_1苯环双键特征峰,这种现象的出现是由于姜黄素和月桂酸通过静电喷涂技术成TPU@LM@CUR在2700cm_1~3000cm_1范围内出现了与CURNPs相同的乙基基团,这证明通过静[0099]将不同材料固定包裹在装有5mL去离子水玻璃试管开口处,没有材料包裹的玻璃人体正常皮肤水蒸气透过率约为204.00g/m2/day,而商用伤口敷料(Bioclusive——来自强生公司)的水蒸气透过率才393.60g/m2/day,TPU@LM@CUR与商用伤口敷料对比具有更优[0107]将TPU、TPU@LM和TPU@LM@CUR分别放置在24孔板中,并且每孔加入2mLPBS缓冲溶米颗粒中释放出来,达到光热控释药物的效果。同时,通过开/关激光照射探究TPU@LM和后收集每个样品的上清液,并立即补充2mL新鲜的PBS溶液。下一步将24孔板静置放置[0117]通过抑菌实验评估实施例1中得到的各材料组分别对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌[0122]实验结果如图11所示,无近红外激光照射处理的TPU@CUR组和TPU@LM@CUR组的大组呈现更低的菌落数。这是由于CURNPs表面未包裹到结构内部的CUR与溶液中的细菌直接[0124]通过抗炎活性试验评估各材料组对脂多糖(LPS)诱导的RAW264.7细胞炎症反应[0128](4)将培养24h后的96孔板内的旧细胞培养基弃掉,在每个孔内加入100μLLPS溶[0129](5)24h培养结束后,吸取每孔100μL上清液与100μL一氧化氮检测试剂(Griess试剂)混合并且加到另一个96孔板上。避光静置15min,使用酶标仪在540nm波长处检测光密倒置显微镜图像如图12(c)所示,仅用完全培养基处理的阴性对照组细胞呈现规则圆形或[0134](2)光热组用近红外激光器以1.71W/cm2的功率密度进行照射15min,不光热组静[0137](5)为了确定TPU@LM@CUR的抗氧化活性随光热时间的变化,用近红外激光器以[0141]结果如图13(a_b)所示,TPU组和TPU@LM组在有无近红外激光照射的处理下,与[0142]由于本申请提供的可拉伸应变传感器的拉伸试验均采用可编程拉伸试验机进示其在各种活动状态下的实时电阻变化。通过将电源设备、LED灯泡与柔性应变传感器串

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