环境敏感水凝胶的研究进展

环境敏感水凝胶的研究进展

一、环境敏感水凝胶的研究进展(论文文献综述)

乐国平,席立成[1](2022)在《缓释抗菌微球复合型组织工程材料水凝胶的制备及性能评价》文中研究表明背景:氧化羟丙基甲基纤维素-透明质酸钠水凝胶体系具有良好的力学性能、生物相容性与降解性,可作为组织工程支架对受损组织起保护支撑作用,也可作为药物载体实现局部缓释作用。目的:制备缓释抗菌微球复合型组织工程材料水凝胶,研究其理化性能、生物学性能、骨诱导性能和抗菌性能。方法:以聚乳酸乙醇酸共聚物、壳聚糖和透明质酸钠为材料,通过乳液法制备出具有多层结构的多孔微球载体,并对酸万古霉素进行负载,制备出抗菌缓释微球;以氧化羟丙基羧甲基纤维素和胺化透明质酸钠为基质制备成可注射水凝胶,并将不同质量浓度的抗菌缓释微球(0.1,0.2,0.3 g/m L)添加到水凝胶中,制备出载抗菌缓释微球的可注射水凝胶,对其理化性能(成胶时间测定、溶胀性能、降解性能)、生物学性能(细胞毒性、细胞溶血性)及成骨性能(碱性磷酸酶活性及诱导成骨基因RUN-x2、骨形态发生蛋白2、骨钙蛋白、Ⅰ型胶原蛋白表达水平)、抗菌性能进行检测及评价。结果与结论:(1)3种载抗菌缓释微球水凝胶具有良好的成胶性能与较小的溶胀比;体外降解扫描电镜结果显示,水凝胶具有稳定的自身降解性能;(2)细胞毒性实验显示,当抗菌缓释微球添加量≤0.2 g/m L时,水凝胶无明显的细胞毒性(7 d内细胞的相对增殖率均大于80%);溶血实验显示,3种载抗菌缓释微球水凝胶的细胞溶血率小于2%,无明显细胞溶血;(3)3种载抗菌缓释微球水凝胶均可提高MG-63细胞中成骨基因RUN-x2、骨形态发生蛋白2、Ⅰ型胶原、骨钙蛋白含量及碱性磷酸酶的生成;(4)3种水凝胶均可持续、长期地抑制金黄色葡萄球菌的生长,并且随着抗菌缓释微球添加量的增加水凝胶的抗菌能力增强;(5)结果表明,制备的可注射载抗菌微球水凝胶具有良好的缓释抗菌及成骨、骨诱导能力,同时具备较好的生物组织相容性、可降解性。

梁屹,裴锡波,万乾炳[2](2022)在《光响应水凝胶在生物医学领域应用的研究进展》文中认为光响应水凝胶是对光响应的水膨胀性三维网状高分子聚合物。光响应水凝胶拥有类似天然细胞外基质的特性,通过光刺激可对其进行无接触的远程操纵和高精度的时空控制,因此在生物支架,药物递送,三维细胞培养及口腔医学等领域得到广泛的研究和应用。本文结合国内外文献,针对光响应水凝胶在生物医学领域的应用研究进展作一综述,同时总结光响应水凝胶目前所面临的挑战,并对其未来的发展方向进行展望。

杨静如,马俞宏,黄德春,钱红亮,陈维[3](2021)在《葡萄糖氧化酶介导的智能响应胰岛素递送的研究进展》文中指出外源性胰岛素的递送对于1型和晚期2型糖尿病的治疗至关重要。传统的注射式给药易引发低血糖,而智能胰岛素系统具有安全、长效、高响应性等优点。葡萄糖氧化酶(glucose oxidase,GOx)能够消耗O2,催化葡萄糖生成葡萄糖酸和H2O2,因此GOx系统的O2水平、H2O2含量及pH大小与系统中的葡萄糖水平密切相关。本文总结了近年关于GOx在闭环胰岛素递送系统中的应用,按照机制分为pH响应、缺氧响应、H2O2响应的单一响应及多重响应,并探讨了GOx在未来应用方面所面临的机遇与挑战。

马丽莎,苑宇峰,张莉莉,王志国[4](2021)在《木质纤维素各组分在其复合水凝胶制备及功能化中的关键作用》文中研究指明近年来,木质纤维素复合水凝胶的制备及功能化等研究备受关注,特别是木质纤维素多组分或全组分复合水凝胶的研究取得了一系列重要的进展。本文综述了木质纤维素复合水凝胶制备中纤维素、半纤维素、木质素等各组分的关键作用及其在生物医药、污水处理、催化吸附、紫外阻隔等功能化应用方面的研究进展。

侯钰熙,张然,武秀萍,张清梅,李冰[5](2022)在《仿生水凝胶在软骨组织工程应用中的优势与潜力》文中提出背景:水凝胶是一类有弹性的生物材料,表面光滑,含水量高,有望成为软骨再生的候选材料。目的:文章综述了仿生水凝胶在软骨组织工程中的最新研究成果和进展。方法:由第一作者检索Web of Science和PubM ed数据库1986-2021年发表的文献,英文检索词为"hydrogel,cartilage regeneration,cartilage defect,cartilage tissue engineering"。初检文献3 665篇,筛选后对86篇文献进行分析总结。结果与结论:(1)用于合成仿生水凝胶的天然聚合物包括蛋白质基材料(如明胶、胶原蛋白和丝素蛋白等)和多糖材料(如透明质酸、壳聚糖和藻酸盐等),合成聚合物包括聚乙烯醇、聚乙二醇、聚乳酸、聚丙交酯-乙交酯共聚物等,这些材料具有各自的优缺点,通过交联这一方式可以使合成仿生水凝胶在具备更多的优势同时规避一些原材料的不足。(2)当前阶段已研究的仿生水凝胶材料各有优劣,例如通过紫外光交联的硫酸软骨素-聚乙二醇材料具有一定的抗炎特性,也可促进软骨组织再生,然而其促进软骨细胞的增殖和成熟能力有待加强;通过紫外光交联合成的明胶-羟基磷灰石材料细胞接种效率高,生物相容性较好,但是尚未有实验将人骨髓间充质干细胞接种于其上并进行实验观察,实验环境复杂性不足且观测周期较短,仍需进一步验证;酶促交联合成的聚乙二醇-二甲基丙烯酸能促进软骨基质形成,压缩模量变化范围大,然而其在改善软骨基质形成过程中也存在相应副反应。(3)因此,仿生水凝胶是软骨组织工程中具有较大优越性及应用潜力的新材料,目前仍然未出现较为完美的可应用于临床治疗软骨缺损的仿生水凝胶材料,未来还需进一步研究出性能更加完备的仿生水凝胶材料。

刘玉华,魏宏亮,李松茂,刘子君,李维坤,王刚[6](2021)在《淀粉基水凝胶的研究进展》文中指出淀粉是一种可再生的天然高分子,具有生物相容性好、可生物降解、无毒等优点,而水凝胶是具有吸水、保水性能的亲水聚合物网络。本文对近5年来淀粉基水凝胶的研究成果进行了归纳总结,以期为科研工作者提供淀粉基水凝胶的最新研究进展。文章分为如下部分:第一部分介绍了淀粉基水凝胶的研究背景;第二部分从淀粉基水凝胶的组成、形成原理、环境响应性等方面进行归纳总结;第三部分重点介绍了淀粉基水凝胶在水体净化、药物缓释、3D打印、农业和再生医学方面的应用。由此可知,目前淀粉基水凝胶在传感器、光电材料等方面的应用研究较少,同时其性能还不能够完全满足实际需求,因此科研工作者需进一步研究淀粉基水凝胶的结构与性能相互作用规律,完善淀粉基水凝胶的制备策略,拓展淀粉基水凝胶的应用范围,同时快速将其商品化及市场化,以产生巨大的经济效益与环境效益。

路喜月,李政,于秋灵,崔广涣,张诚,张健飞[7](2022)在《水凝胶pH传感器新技术的研究进展》文中研究指明pH值是许多领域的重要监测指标之一。许多化工生产中需要精确、实时地监测pH值,生物化学和生物医学领域对微环境的pH值监测有较大的需求。水凝胶pH传感器是一种将响应型水凝胶与传感器结合的新型pH值监测技术,由于其具有微型化和智能性等特点,可应用于化学化工、生物医疗、环境检测等领域。本文综述了近年来水凝胶pH传感技术的研究进展,对比了各种水凝胶pH传感器的主要性能参数和优缺点,重点分析了基于光学、机械和电磁3种原理的水凝胶pH传感器的适用范围、灵敏度和响应时间,并对水凝胶pH传感技术面临的挑战和未来的发展方向进行了讨论与展望。

张奥涵,陈伟坤,余旺旺[8](2021)在《纤维素基水凝胶在医用领域的研究进展》文中研究指明面对日益增长的环境问题,天然水凝胶由于其优异的生物相容性和降解性而得到广泛重视。由纤维素、甲壳素、壳聚糖等多种有机生物聚合的纤维素基亲水性水凝胶材料因其出色的吸水性、生物传感性、生物相容性而被认为是最适用于医疗设备中治疗、增强或替代任何组织、器官的生物功能性材料。本文综述了近年来国内外在纤维素基水凝胶方面的研究情况及其在医药,如药物输送、组织工程、伤口愈合、医疗保健等领域的应用进展。

黄兰,王琴,葛颂[9](2022)在《自组装肽在牙体牙髓牙周病学领域的研究进展及应用热点》文中进行了进一步梳理背景:随着自组装肽的研究越来越深入,因其无毒性和良好的生物相容性等特点被认为是一种极具潜力的生物材料,为将来口腔医学的治疗提供应用前景。目的:综述自组装肽在牙体牙髓牙周病学领域的应用以及将来可能面临的挑战及走向。方法:以"self-assembling peptides,periodontal disease,dental pulp stem cells,Regenerative Medicine,tissue engineering,Dental Pulpcytology"为英文检索词,以"自组装肽、牙周病、牙髓干细胞、再生医学、组织工程、牙髓细胞学"为中文检索词,在中国知网、万方数据和Pub Med数据库检索有关于自组装肽研究的相关文献,检索时限为2005-2021年,应用摘要检索进行检索。最终选用参考文献共63篇,并进行系统的归纳、总结和分析,对自组装肽在口腔医学领域的研究新进展及挑战进行全面阐述。结果与结论:(1)自组装肽是由氨基酸分子通过分子内/分子间相互作用结构发生自发和可逆地组装过程的一种生物纳米材料。(2)大量实验研究表明,自组装肽作为一种支架可以促进细胞的增殖、分化、迁移和产生细胞外基质成分,还可诱导血管形成,从而被广泛应用牙体牙髓及牙周组织再生。(3)然而目前其仍存在一些不足,如不同状态下稳定性的可变性,机械性能欠缺及不确定的免疫原性等,这提示未来研究中应将重点更侧重于如何增强结构的稳定性,提高机械强度及设计出更加功能化的自组装肽支架。(4)现阶段大量基础研究都趋向性地表现出自组装肽与牙髓干细胞联用较牙髓干细胞单独使用有更多组织再生和成骨的能力。(5)由于自组装肽具有自身稳定性方面的劣势,当其应用到临床上时展现的长期疗效还需要更多的临床试验来证实,但这不阻碍其成为未来研究的热点,从而为牙体牙髓牙周病学领域领域的治疗策略开辟新道路。

尚念胜,崔炳环,王成,高华,徐滨,赵冉,霍然[10](2021)在《水凝胶敷料在深Ⅱ度烧伤创面磨削痂术后应用效果的前瞻性随机对照研究》文中研究表明目的探讨水凝胶敷料在深Ⅱ度烧伤创面磨削痂术后应用的临床效果。方法采用前瞻性随机对照研究方法。2015年11月—2019年8月, 淄博市第六人民医院收治的168例深Ⅱ度烧伤患者符合入选标准, 将其按随机数字表法分为磨削痂术后进行相应治疗的水凝胶敷料+凡士林油纱组(84例, 男67例、女17例)和单纯凡士林油纱组(84例, 男65例、女19例), 其年龄分别为(31±16)、(35±17)岁。每3~5天换药1次, 对于创面超过21 d未愈合者或未超过21 d但创面位于关节部位后期可能影响功能活动者, 取自体躯干或大腿刃厚或中厚皮片行植皮术。术后持续动态观察创面大体情况直至创面愈合;术后前4次换药时评估敷料粘连程度并采用数字分级评分法(NRS)评估疼痛程度, 计算术后3、6、15 d换药时的创面愈合率, 计算入院时及术后3、6、15 d换药时创面分泌物/清洗液细菌培养阳性比例, 记录换药次数, 计算手术植皮率, 记录创面完全愈合时间, 随访6个月时采用温哥华瘢痕量表(VSS)评估瘢痕增生情况。对数据行重复测量方差分析、独立样本t检验、Mann-WhitneyU检验、χ2检验或Fisher确切概率法检验、Bonferroni校正。结果术后观察期间, 水凝胶敷料+凡士林油纱组患者内层敷料较容易去除、疼痛轻微, 创面湿润且分泌物较少, 创面愈合较快;单纯凡士林油纱组患者内层敷料去除时粘连较明显、疼痛感较强、有渗血, 创面分泌物多于水凝胶敷料+凡士林油纱组, 创面愈合较慢。与单纯凡士林油纱组比较, 水凝胶敷料+凡士林油纱组患者术后前4次换药时敷料粘连程度与疼痛NRS评分均明显降低(χ2=52.625, Z=-10.854, P<0.01);术后3、6、15 d换药时的创面愈合率均明显升高(t=10.347、41.150、167.627, P<0.01);创面分泌物/清洗液细菌培养阳性比例在入院时及术后3 d换药时无明显变化(P>0.05), 于术后6、15 d换药时明显降低(χ2=15.616、15.226, P<0.01);换药次数明显减少(t=-11.986, P<0.01);手术植皮率明显降低(χ2=35.850, P<0.01)。水凝胶敷料+凡士林油纱组患者创面完全愈合时间为(17.6±2.8)d, 明显短于单纯凡士林油纱组的(27.1±3.0)d(t=-21.288, P<0.01)。随访6个月, 水凝胶敷料+凡士林油纱组患者瘢痕增生的VSS评分明显低于单纯凡士林油纱组(Z=-11.287, P<0.01)。结论与单纯使用凡士林油纱比较, 深Ⅱ度烧伤创面磨削痂术后应用涂覆水凝胶敷料的凡士林油纱覆盖保湿作用明显, 可明显减轻换药时敷料粘连程度和患者疼痛, 提高创面愈合率, 降低创面感染率和手术植皮率, 减少换药次数, 缩短创面完全愈合时间, 有效减轻瘢痕增生。

二、环境敏感水凝胶的研究进展(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、环境敏感水凝胶的研究进展(论文提纲范文)

(2)光响应水凝胶在生物医学领域应用的研究进展(论文提纲范文)

1 光响应水凝胶的分子机制
2 光响应水凝胶在生物支架中的应用
    2.1 具有精确复杂结构的光响应水凝胶支架
    2.2 定位多种生物活性因子的光响应水凝胶支架
3 光响应水凝胶在给药系统中的应用
    3.1 基于光热效应的凝胶-溶胶相变的给药系统
    3.2 基于自组装的光响应水凝胶的给药系统
4 光响应水凝胶在细胞封装中的应用
    4.1 传统块状光响应水凝胶作为细胞培养平台
    4.2 结合微流控平台的光响应水凝胶用于细胞封装
5 光响应水凝胶在口腔医学中的应用

(3)葡萄糖氧化酶介导的智能响应胰岛素递送的研究进展(论文提纲范文)

1 单一响应
    1.1 p H响应
    1.2 缺氧响应
    1.3 H2O2响应
2 多重响应
    2.1 葡萄糖和H2O2双响应
    2.2 缺氧和H2O2双响应
    2.3 p H和H2O2双响应
3 总结与展望

(4)木质纤维素各组分在其复合水凝胶制备及功能化中的关键作用(论文提纲范文)

1 木质纤维素各组分在其复合水凝胶制备中的关键作用
    1.1 纤维素基水凝胶的制备及纤维素的作用
        1.1.1 纳米分散体系制备纤维素基水凝胶
        1.1.2 溶解体系制备纤维素基水凝胶
        1.1.3 物理交联法制备纤维素基水凝胶
        1.1.4 化学交联法制备纤维素基水凝胶
    1.2 半纤维素在木质纤维素复合水凝胶制备中的作用
        1.2.1 增韧作用
        1.2.2 交联作用
    1.3 木质素在木质纤维素复合水凝胶制备中的作用
        1.3.1 增强作用
        1.3.2 增孔作用
2 木质纤维素各组分复合水凝胶的功能化应用
    2.1 纤维素复合水凝胶的功能化应用
        2.1.1 生物医药领域的应用
        2.1.2 农业领域的应用
        2.1.3 包装材料领域的应用
    2.2 半纤维素复合水凝胶的功能化应用
        2.2.1 生物医药及组织培养材料领域的应用
        2.2.2 抗菌材料领域的应用
        2.2.3 污水处理材料领域的应用
    2.3 木质素复合水凝胶的功能化应用
        2.3.1 缓释材料领域的应用
        2.3.2 吸附材料领域的应用
        2.3.3 紫外阻隔材料领域的应用
        2.3.4 抗菌材料领域的应用
        2.3.5 还原材料领域的应用
        2.3.6 其他功能材料领域的应用
3 挑战与展望

(5)仿生水凝胶在软骨组织工程应用中的优势与潜力(论文提纲范文)

文章快速阅读:
文题释义:
0引言Introduction
1 资料和方法Data and methods
    1.1 资料来源
        1.1.1 检索人及检索时间
        1.1.2 检索文献时限
        1.1.3 检索数据库
        1.1.4 检索词
        1.1.5 检索文献类型
        1.1.6 检索策略
        1.1.7 检索文献量
    1.2 入组标准
        1.2.1 纳入标准
        1.2.2 排除标准
    1.3 数据提取及质量评估
2 结果Results
    2.1 水凝胶在组织工程的应用
    2.2 用于合成仿生水凝胶的原料
        2.2.1 合成聚合物
        2.2.2 天然聚合物
    2.3 交联在水凝胶中的作用
    2.4 仿生水凝胶的机械性能和生物特性
3 总结与展望Summary and prospects

(6)淀粉基水凝胶的研究进展(论文提纲范文)

1 组成
    1.1 淀粉与天然聚合物复合水凝胶
        1.1.1 纤维素/淀粉基水凝胶
        1.1.2 壳聚糖/淀粉基水凝胶
        1.1.3 明胶/淀粉基水凝胶
    1.2 无机材料/淀粉复合水凝胶
        1.2.1 生物炭/淀粉基水凝胶
        1.2.2 石墨烯基/淀粉基水凝胶
        1.2.3 金属氧化物/淀粉基水凝胶
        1.2.4 埃洛石
2 形成原理
    2.1 物理交联
        2.1.1 氢键作用
        2.1.2 静电作用
        2.1.3 主客体作用
        2.1.4 配位作用
    2.2 化学交联
        2.2.1 引发剂引发交联
        2.2.2 光引发交联
        2.2.3 辐射引发交联
        2.2.4 点击反应引发交联
3 环境响应型淀粉基水凝胶
    3.1 非环境敏感型淀粉基水凝胶
    3.2 环境敏感型淀粉基水凝胶
        3.2.1 温度敏感型淀粉基水凝胶
        3.2.2 p H敏感型淀粉基水凝胶
        3.2.3 磁敏感型水凝胶
        3.2.4 复合敏感型水凝胶
4 淀粉基水凝胶的应用
    4.1 水体净化
    4.2 药物缓释
    4.3 3D打印技术
    4.4 农业领域
    4.5 再生医学
5 结语

(7)水凝胶pH传感器新技术的研究进展(论文提纲范文)

1 基于pH敏感型水凝胶的光学类传感器
    1.1 长周期光纤光栅pH传感器
    1.2 光纤布拉格光栅pH传感器
2 基于pH敏感型水凝胶的机械类传感器
    2.1 力补偿型水凝胶pH传感器
    2.2 水凝胶压阻式pH传感器
    2.3 微悬臂梁式水凝胶pH传感器
3 基于pH敏感型水凝胶的电磁类传感器
    3.1 石英晶体微天平pH传感器
    3.2 磁弹性pH传感器
4 水凝胶pH传感器的比较
5 结论与展望

(8)纤维素基水凝胶在医用领域的研究进展(论文提纲范文)

1 纤维素基水凝胶的简介
2 纤维素基水凝胶在医用领域的研究进展
    2.1 药物输送
    2.2 伤口愈合敷料
    2.3 组织工程
    2.4 保健和卫生产品
    2.5 智能材料
3 总结和展望

(9)自组装肽在牙体牙髓牙周病学领域的研究进展及应用热点(论文提纲范文)

文题释义:
0引言Introduction
1 资料和方法Data and methods
    1.1 资料来源
        1.1.1 检索人及检索时间
        1.1.2 检索文献时限
        1.1.3 检索数据库
        1.1.4 检索词
        1.1.5 检索文献类型
        1.1.6 手工检索情况无。
        1.1.7 检索策略
        1.1.8 检索文献量
    1.2 入组标准
        1.2.1 纳入标准
        1.2.2 排除标准
    1.3 质量评估
    1.4 数据的提取
2 结果Results
    2.1 自组装肽定义及类别与功能特性
        2.1.1 自组装肽定义
        2.1.2 自组装肽类别
        2.1.3 自组装肽功能特性
    2.2 自组装肽在牙体牙髓方向的应用
        2.2.1 自组装肽在牙本质敏感中的应用
        2.2.2 自组装肽在龋病中的应用
        2.2.3 自组装肽在牙髓再生中的应用
    2.3 自组装肽在牙周方向的应用
        2.3.1 自组装肽作为牙周治疗辅助的应用
        2.3.2 自组装肽在牙周组织工程的应用
3 讨论Discussion

四、环境敏感水凝胶的研究进展(论文参考文献)

  • [1]缓释抗菌微球复合型组织工程材料水凝胶的制备及性能评价[J]. 乐国平,席立成. 中国组织工程研究, 2022(21)
  • [2]光响应水凝胶在生物医学领域应用的研究进展[J]. 梁屹,裴锡波,万乾炳. 国际口腔医学杂志, 2022(01)
  • [3]葡萄糖氧化酶介导的智能响应胰岛素递送的研究进展[J]. 杨静如,马俞宏,黄德春,钱红亮,陈维. 中国药科大学学报, 2021(06)
  • [4]木质纤维素各组分在其复合水凝胶制备及功能化中的关键作用[J]. 马丽莎,苑宇峰,张莉莉,王志国. 中国造纸学报, 2021(04)
  • [5]仿生水凝胶在软骨组织工程应用中的优势与潜力[J]. 侯钰熙,张然,武秀萍,张清梅,李冰. 中国组织工程研究, 2022(34)
  • [6]淀粉基水凝胶的研究进展[J]. 刘玉华,魏宏亮,李松茂,刘子君,李维坤,王刚. 化工进展, 2021
  • [7]水凝胶pH传感器新技术的研究进展[J]. 路喜月,李政,于秋灵,崔广涣,张诚,张健飞. 分析化学, 2022
  • [8]纤维素基水凝胶在医用领域的研究进展[J]. 张奥涵,陈伟坤,余旺旺. 天津化工, 2021(06)
  • [9]自组装肽在牙体牙髓牙周病学领域的研究进展及应用热点[J]. 黄兰,王琴,葛颂. 中国组织工程研究, 2022(10)
  • [10]水凝胶敷料在深Ⅱ度烧伤创面磨削痂术后应用效果的前瞻性随机对照研究[J]. 尚念胜,崔炳环,王成,高华,徐滨,赵冉,霍然. 中华烧伤杂志, 2021(11)

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环境敏感水凝胶的研究进展
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