Le processus de cicatrisation des plaies est complexe et régulé par un réseau de voies cellulaires, moléculaires et biochimiques. Les plaies aiguës progressent selon des phases distinctes d’hémostase, d’inflammation, de prolifération et de remodelage. Les plaies chroniques cessent souvent de guérir et présentent une résistance aux thérapies conventionnelles. Ces types de blessures sont fréquemment attribués au diabète, à l'infection ou à la sénescence. Les thérapies existantes sont limitées en raison de leur inefficacité contre les bactéries, de leur incapacité à promouvoir la régénération et d'un contrôle inadéquat du relâchement des médicaments. La nanotechnologie présente des méthodes novatrices pour surmonter ces défis en fournissant des plateformes multifunctionnelles qui permettent la réparation biologique et la délivrance médicale. Les nanoparticules, qui combattent les germes et modulent le système immunitaire, en plus d'être des transporteurs intelligents réagissant au pH, au stress oxydatif ou à l'activité enzymatique, offrent une thérapie ciblée et adaptative pour les plaies. Les hydrogels nanocomposites sont particulièrement avantageux en tant que pansements biointeractifs en raison de leur capacité à maintenir l'humidité des plaies tout en facilitant la délivrance régulée des médicaments. Les avancées récentes indiquent leur potentiel à aider à la régénération tissulaire, à améliorer la précision des thérapies et à résoudre les problèmes liés à la sécurité et à la traduction. Les approches basées sur la nanotechnologie, en particulier les hydrogels intelligents, offrent une promesse significative de transformer l'avenir des soins des plaies en raison de leur flexibilité, de leur adaptabilité et de leur efficacité.
Aliyev et al. (Mer,) ont étudié cette question.