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2025-12-03
东华大学张耀鹏、华中科技大学科杨光、石志军《J. Bioresour. Bioprod. 》:受皮肤修复启发的糖尿病创面敷料——聚吡咯 / 细菌纤维素 / 富血小板血浆复合水凝胶
受皮肤修复启发的糖尿病创面敷料:聚吡咯 / 细菌纤维素 / 富血小板血浆复合水凝胶近日,张耀鹏课题组与华中科技大学科杨光教授、石志军副教授合作,在J. Bioresour. Bioprod. 期刊发表题为“Skin repairing procedure inspired polypyrrole/bacterial cellulose/platelet rich plasma composite hydrogel as diabetes wound” 的论文。糖尿病溃疡是一类严重的慢性创面,给全球医疗体系带来了巨大挑战。糖尿病创面愈合受损的原因包括持续炎症、血管生成障碍和细菌感染。当皮肤受到损伤时,会启动一系列复杂的自然修复程序,协调推进炎症期、增殖期和重塑期。受这些生理修复过程的启发,研究人员将电容性聚吡咯(PPy)与细菌纤维素(BC)水凝胶、富血小板血浆(PRP)相结合,设计出一种多功能水凝胶敷料,以实现协同抗菌、创面微环境免疫调节和促进组织再生的效果。BC 水凝胶作为 PRP 的包封支架,既能保护生长因子免受蛋白酶降解,又能实现缓释作用。电容性 PPy 不仅可通过电场(EF)介导
中国人民解放军总医院阎丽教授和东华大学张耀鹏教授团队研究成果:通过3D打印丝蛋白支架负载干细胞构建组织工程肝脏治疗急性肝损伤
2025-11-28
东华大学张耀鹏、范苏娜《Chem. Eng. J.》: 基于负光电忆阻器的感存算控一体化仿生视觉系统
2025-07-02
锐捷荣创与课题组共建丝素蛋白联合研发中心
2025-06-14
东华大学姚响、张耀鹏《Regenerative Biomaterials》:基于丝素蛋白水凝胶结构调控包裹的干细胞功能:蛋白构象转变速度耦合初始交联密度差异
2025-06-08
东华大学张耀鹏、范苏娜团队《Adv. Mater.》:可见的周期性压电畴丝素膜引导神经突生长
2025-03-28
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03
12月
2025
东华大学张耀鹏、华中科技大学科杨光、石志军《J. Bioresour. Bioprod. 》:受皮肤修复启发的糖尿病创面敷料——聚吡咯 / 细菌纤维素 / 富血小板血浆复合水凝胶
受皮肤修复启发的糖尿病创面敷料:聚吡咯 / 细菌纤维素 / 富血小板血浆复合水凝胶近日,张耀鹏课题组与华中科技大学科杨光教授、石志军副教授合作,在J. Bioresour. Bioprod. 期刊发表题为“Skin repairing procedure inspired polypyrrole/bacterial cellulose/platelet rich plasma composite hydrogel as diabetes wound” 的论文。糖尿病溃疡是一类严重的慢性创面,给全球医疗体系带来了巨大挑战。糖尿病创面愈合受损的原因包括持续炎症、血管生成障碍和细菌感染。当皮肤受到损伤时,会启动一系列复杂的自然修复程序,协调推进炎症期、增殖期和重塑期。受这些生理修复过程的启发,研究人员将电容性聚吡咯(PPy)与细菌纤维素(BC)水凝胶、富血小板血浆(PRP)相结合,设计出一种多功能水凝胶敷料,以实现协同抗菌、创面微环境免疫调节和促进组织再生的效果。BC 水凝胶作为 PRP 的包封支架,既能保护生长因子免受蛋白酶降解,又能实现缓释作用。电容性 PPy 不仅可通过电场(EF)介导
28
11月
2025
中国人民解放军总医院阎丽教授和东华大学张耀鹏教授团队研究成果:通过3D打印丝蛋白支架负载干细胞构建组织工程肝脏治疗急性肝损伤
中国人民解放军总医院阎丽教授和东华大学张耀鹏教授团队研究成果本研究利用4K-DLP微纳米3D打印技术制备与急性肝损伤力学性能匹配的丝素蛋白支架(3D-SF),并负载脂肪间充质干细胞(ADSCs@3D-SF)。体外研究证实3D-SF可以促进ADSCs黏附、增殖及向肝细胞样细胞分化;体内研究显示支架移植后可以有效改善急性肝损伤(ALI)小鼠肝功能并修复组织结构,ADSCs@3D-SF可诱导血管及胆管样结构形成,并激活Wnt信号通路,促进细胞增殖,修复急性肝损伤。ADSCs@3D-SF为急性肝损伤修复提供了一种具有重要意义的新型组织工程策略。本研究以丝素蛋白(SF)为原料,通过甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)化学修饰获得光敏化生物墨水,并采用4K 高分辨率数字光处理(DLP)3D 打印技术制备出结构规则、孔径均一(100 μm)、力学性能匹配受损肝组织的三维支架。3D-SF具有良好的机械性能(12 kPa)、结构高度多孔(44%)、酶降解依赖性明显等特性,满足肝脏组织工程需求(图1,图2)。图1 Sil-MA 的合成过程图23D-SF 支架的表征将 ADSCs 植入 3D-SF 后,细胞能够在
02
07月
2025
东华大学张耀鹏、范苏娜《Chem. Eng. J.》: 基于负光电忆阻器的感存算控一体化仿生视觉系统
东华大学张耀鹏、范苏娜《Chem. Eng. J.》:基于负光电忆阻器的感存算控一体化仿生视觉系统视觉系统是生物获取外界信息的主要途径,集感知、存储、计算功能于一体,能够高效实时处理信息并做出响应,对其进行仿生有望解决传统计算架构的存算分离问题。构建视觉仿生系统的关键在于开发兼具感光、信息存储与处理等功能的器件。光电忆阻器因功耗低、感存算一体化等特性,成为构建仿生视觉系统的理想选择。近日,东华大学先进纤维材料全国重点实验室张耀鹏教授、范苏娜副教授团队报道了一种丝素蛋白光电忆阻器,其在红光刺激下产生自适应的电阻增加,表现出负光电效应;基于该忆阻器构建的自动刹车系统应用于模型车,可感知灯光变化并自动控制模型车的刹车与启动,实现感知、存储、计算和控制功能的集成,为下一代自动驾驶和人工视觉系统提供了新的思路。相关研究成果以题为“Self-adaptive Negative Photoelectric Memristor for an Autobrake System with Sensing-Memory-Computing-Control Function”发表于Chemical Engin
14
06月
2025
锐捷荣创与课题组共建丝素蛋白联合研发中心
2025年6月11日,上海——在第十一届中国(上海)国际技术进出口交易会首日,锐捷荣创与东华大学在上海世博展览馆隆重举行了联合研发中心的签约仪式。该中心的成立标志着双方在推动丝素蛋白基础研究、技术创新与产业化应用方面迈出了坚实一步,旨在打造国内领先、国际一流的丝素蛋白材料研发与转化平台,为生物医疗产业注入强劲动力。东华大学张耀鹏教授、锐捷荣创创始人幸嵘博士,代表双方签字。联合研发中心骨干成员等参加签约仪式。▲东华大学-锐捷荣创联合研发中心签约仪式聚焦前沿,共拓丝素蛋白蓝海丝素蛋白,源自天然蚕丝,以其优异的生物相容性、可降解性、力学性能和独特的生物学功能,被视为极具潜力的新一代可吸收再生生物材料,在组织工程、药物缓释、医美护肤、智能纤维等领域展现出广阔的应用前景。如何将这一安全有效且极具东方特色、成本低、不受国外限制的材料,应用在高端医疗器械领域,推动丝素蛋白科技创新的深度与广度,加速科技成果转化为现实生产力,是锐捷荣创与东华大学一直在思考的问题。此次锐捷荣创与东华大学的产学研合作,标志着双方在国家战略引领下,携手构建丝素蛋白产业新生态。以联合研发中心为纽带,双方将深度聚焦高端装备研发、
08
06月
2025
东华大学姚响、张耀鹏《Regenerative Biomaterials》:基于丝素蛋白水凝胶结构调控包裹的干细胞功能:蛋白构象转变速度耦合初始交联密度差异
东华大学姚响、张耀鹏《Regenerative Biomaterials》:基于丝素蛋白水凝胶结构调控包裹的干细胞功能:蛋白构象转变速度耦合初始交联密度差异丝素水凝胶具有良好的生物相容性和细胞外基质仿生特性。其中,温和化学交联型丝素水凝胶在三维(3D)细胞培养和组织修复领域显示出巨大应用潜力,因而引起了广泛的研究与关注。绝大部分丝素化学水凝胶均是依赖其亲水链段中带有富余活性官能团的氨基酸之间发生交联形成,其中利用酪氨酸之间的交联反应形成适量二酪氨酸键的策略尤为普遍。在体内植入或体外细胞培养环境中,由于丝素疏水链段的运动和自组装将使其由无规卷曲构象朝向更低能级状态的β-折叠构象发生转变。这将难以避免地导致水凝胶中的丝素蛋白发生动态构象转变。细胞-材料相互作用领域的代表性研究成果已明确证实一些典型的材料因素,如材料的软硬度、孔隙率,动态降解进程等均能对细胞的黏附和分化等行为产生深远影响。基于此,所述水凝胶中的蛋白构象转变微环境也极可能对细胞的增殖和分化等功能产生重要影响,从而给此类重要生物材料在活细胞包裹培养和组织修复等领域中的应用带来一类不可忽视的共性未知影响。针对这一共性的未知科学问题
28
03月
2025
东华大学张耀鹏、范苏娜团队《Adv. Mater.》:可见的周期性压电畴丝素膜引导神经突生长
东华大学张耀鹏、范苏娜团队《Adv. Mater.》:可见的周期性压电畴丝素膜引导神经突生长压电材料因其独特的电-机械转换特性,在神经科学研究中受到了广泛关注。特别是在神经细胞的方向性生长调控方面,压电材料能够提供非侵入式的电刺激,促进神经损伤修复。然而,目前的天然压电生物材料,如丝素蛋白,普遍缺少周期性压电畴结构,导致其电场分布不均匀,难以精准引导神经突的生长方向。此外,传统压电聚合物的电场分布难以可视化,使得研究人员无法实时观察其对神经细胞的影响。为了解决这一问题,东华大学张耀鹏、范苏娜团队,通过光化学策略成功在丝素薄膜中构建可视化的周期性压电结构。通过在丝素薄膜内原位合成银纳米颗粒形成了微米级可区分的周期性压电畴结构。这些银纳米颗粒充当显影剂,并调控丝素薄膜的压电电荷(d33)和电压(g33)系数。通过压电力、静电力和调幅开尔文探针力显微镜(PFM,EFM和AM-KPFM)证实周期性压电畴的存在和周期性电场分布。在超声刺激下,丝素压电器件的最大均方根电流、能量密度和电压分别达到5.1 mA、6.7 W m−2和529.5 mV。证实了所构建的周期性压电结构能够显著调控PC12细胞
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