Kirurgisk sutur er det mest uundværlige trådmateriale i kirurgi, og det er også den mest typiske anvendelse af biomedicinske tekstiler. Trådmaterialet består for det meste af fiber monofilament, multifilament flettet eller multifilament snoet struktur. På nuværende tidspunkt er de fleste avancerede medicinske materialer på markedet afhængige af import, som er meget dyrt. Derfor er det presserende at udvikle indenlandske high-end medicinske materialer med uafhængige intellektuelle ejendomsrettigheder.

For nylig studerede et hold ledet af Shuhong Yu fra University of Science and Technology of China (USTC) mikrostrukturen og de mekaniske egenskaber af lotusrodfibre og udviklede en bakteriel cellulosehydrogelfiber, der kunne bruges til kirurgiske suturer.
Bakteriel cellulose (BC) hydrogeler blev forarbejdet til hydrogelfibre (BHF) med en lotusfilmlignende mikrospiralstruktur. I modsætning til hydrogeler dannet af polymerkæder har BHF med spiralformet struktur en sejhed på omkring 116.3 MJ/m3, hvilket er mere end 9 gange så meget som ubehandlede BC hydrogelfibre. I mellemtiden gør det tredimensionelle nanofibernetværk af bakterielle cellulosehydrogeler det muligt for BHF at have en høj styrke på over 90 MPa.

Dets unikke cellulose nanofiber-netværk og bioniske spiralformede struktur af materialet for at bringe en unik "kan strække, ikke rebound" mekaniske egenskaber, som effektivt kan buffer og absorbere energi, og med synkronisering af den menneskelige kropsdeformation, for at undgå sekundær skade skære sår, for dens anvendelse inden for high-end kirurgisk sutur lagt et godt fundament.

BHF har fremragende mekaniske egenskaber og biokompatibilitet, især velegnet til kirurgiske suturer. Sammenlignet med kommercielle kirurgiske suturer med høj modul og hårdhed har BHF et modul, der ligner blødt væv, kan absorbere energien fra deformationen af væv omkring såret og kan producere en vis deformation med deformationen af sårvævet og effektivt beskytte såret fra at blive skåret to gange af suturen. Derudover gør den porøse struktur af nanofiberhydrogeler også det muligt for BHF at adsorbere antibiotika eller antiinflammatoriske lægemidler og fortsætte med at frigives på sårstedet, hvilket spiller en antiinflammatorisk rolle og accelererer sårheling.
Resultaterne er publiceret i tidsskriftet Nano Letters under titlen "Bio-inspirerede loto-fiber-lignende Hydrogel Bacterial Cellulose Fibers".
(Kilde: Textile News officielle mikroblog)