In een afgelopen decennium zijn er inspanningen geleverd om de huidige chirurgische hechtingen en nietjes vervangen wonden met biologisch afbreekbare / bioabsorbeerbare lijmen sluiten als gevolg van hun gemak in gebruik en lage weefsel invasiviteit tijdens chirurgische behandelingen. Commercieel verkrijgbare weefsel- lijmen worden ingedeeld in vier types: (1) 1 cyanoacrylaat derivaten, (2) fibrinelijmen gevormd door enzymatische omzetting van fibrinogeen in fibrine polymeren door trombine 2,3, (3) op eiwit gebaseerde materialen zoals chemisch of fysisch verknoopt albumine en / of gelatine 4,5, en (4) synthetische polymeer-gebaseerde middelen 6. Hoewel ze zijn gebruikt in vele klinische toepassingen, alle kleefmiddelen hun eigen intrinsieke nadelen en bezwaren die kunnen worden belemmeringen voor hun wijdverbreide gebruik. -Cyanoacrylaat gebaseerde lijmen vertonen een hoge adhesiesterkte weefsels, maar hun toxische nevenproducten zoals cyanoacetaat en formaldehyde gevormd gedurende afbraak, veroorzaken vaak tekenificant mate van ontstekingsreacties 7. Fibrinelijmen en albumine of gelatine gebaseerde materialen veiligheidskwesties met betrekking tot de overdracht van besmettelijke componenten, zoals virussen uit dierlijke bronnen: humaan bloedplasma fibrinelijmen en dieren zoals koeien, kippen, varkens en vis-gelatine gebaseerde lijmen 8. Hoewel enkele synthetische polymeer gebaseerde hechtmiddelen door de Federal Drug Administration (FDA) goedgekeurd, de meeste kleefstoffen uit synthetische polymeren steeds problemen bij het minimaliseren van het productieproces stappen en bereiken biocompatibiliteit 9 hebben. Het belangrijkste is dat alle lijmen last van slechte mechanische en kleefkracht natte tissues 10. Onlangs hebben biomimetic weefsel kleefstoffen geïnspireerd door marine mosselen 11-13, gekko's 14, gekko met mossel 15 en endoparasitaire wormen 16 zijn opkomst als veelbelovende alternatieven voor de huidige medische lijm als gevolg van hun afstembare mechanische enhechtende eigenschappen met biocompatibiliteit. Echter, tot op de dag, zijn er nog problemen die moeten worden aangepakt voordat ze commerciële producten 17.
Hier melden wij een geheel nieuw soort medische lijm genaamd tape die wordt bereid door de intermoleculaire waterstofbinding tussen een plantaardige lijm molecule, tannine (TA), en een bio-inert polymeer poly (ethyleenglycol) (PEG), zoals de naam al aangeeft. TA is een representatieve hydrolyseerbaar tannine alomtegenwoordig gevonden tijdens het secundair metabolisme van planten. Het heeft veel aandacht getrokken vanwege zijn anti-oxidant, anti-mutagene en anti-carcinogene eigenschappen en is gebleken om aan supramoleculaire interacties met vele polymeren, zoals poly (N -isopropylacrylamide) (PNIPAM) en poly (N - vinylpyrrolidon) (PVPON) om laag-voor-laag (LbL) films en 18-20 geneesmiddel-afgevende microcapsules 21-23 vormen. In deze studie hebben we ontdekt dat TA kan als efficiëntWaterbestendige lijm functioneel deel van een medische lijm te vormen, TAPE. Door het eenvoudig mengen met TA, een niet-vervuilende polymeer PEG wordt een supramoleculaire lijm met 2,5-voudig verhoogd adhesiesterkte ten opzichte van commerciële fibrinelijm, en de hechting werd gedurende maximaal 20 cycli van aanhechting en losmaking gehandhaafd, zelfs in aanwezigheid van water . De hemostatische vermogen werd getest op een lever bloeden model in vivo en toonde goede hemostatische vermogen om het bloeden te stoppen binnen enkele seconden. TAPE heeft een belangrijke betekenis in een verwant veld als eerste plantaardige lijm die nieuw inzicht kan onthullen in het oplossen van de nadelen van de huidige problemen met biologische benaderingen geïnspireerd. We verwachten ook dat het wijdverbreide gebruik van band in een verscheidenheid van medische en farmaceutische toepassingen zoals muco-hechtmiddelen, geneesmiddel vrijgeven patches, wondverzorging dressings, en anderen vanwege de eenvoudige bereidingswijze, schaalbaarheid, afstembare biodegradatiesnelheid, alsmede zeer natte-resistente kleefstoion eigenschappen.