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접착 하이드로겔은 전자 피부, 상처 드레싱 및 웨어러블 장치와 같은 다양한 응용 분야에 매력적인 생체 재료입니다. 그러나 충분한 접착력과 뛰어난 기계적 특성을 갖춘 하이드로겔을 제작하는 것은 여전히 도전 과제입니다. 조개의 접착 메커니즘에 영감을 받아, 우리는 두 단계의 과정을 사용하여 접착성 있고 강한 폴리도파민-클레이-폴리아크릴아마이드 (PDA-clay-PAM) 하이드로겔을 개발했습니다. 도파민은 클레이 나노시트에 삽입되어 층 사이에서 제한적으로 산화되어, 자유 카테콜 그룹을 포함한 PDA가 삽입된 클레이 나노시트를 생성했습니다. 그 다음 아크릴아마이드 모노머가 추가되어 현장에서 중합되어 하이드로겔을 형성했습니다. 이전의 일회용 접착 하이드로겔과 달리, 우리의 하이드로겔은 반복 가능하고 내구성이 뛰어난 접착력을 보여주었습니다. 이 하이드로겔은 염증 반응을 일으키지 않고 인체 피부에 직접 부착되었으며 손상 없이 쉽게 제거되었습니다. 이 하이드로겔의 접착력은 제어된 PDA의 산화 과정에서 생성된 충분한 자유 카테콜 그룹의 존재 덕분입니다. 이는 조개가 유지하는 접착 메커니즘을 모방한 것으로, 바닥판의 제한된 나노 공간 내에서 카테콜 그룹의 높은 농도를 유지합니다. 하이드로겔은 또한 클레이에 의한 나노 보강과 하이드로겔 네트워크와의 PDA 유도 협력적 상호작용으로 인해 뛰어난 강도를 나타냈습니다. 또한 하이드로겔은 PDA의 높은 세포 친화성 덕분에 세포 부착과 증식을 촉진했습니다. 쥐의 전층 피부 결손 실험에서 하이드로겔이 우수한 드레싱임을 입증했습니다. 이 독립형, 접착성, 강한 및 생체 적합한 하이드로겔은 현장 젤화 및 추가 물질이 필요한 접착제보다 수술 응용에 더 편리할 수 있습니다.
한 외, (수요일,) 이 질문을 연구했습니다.
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