水下高强度粘附难题被攻克 仿生材料创新突破

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  华南理工大学生物医学科学与工程学院边黎明教授团队受海洋生物藤壶的启发,成功研发出一种具有超强水下粘附性能的新型液-液相分离凝聚体材料。这一成果为水下密封与组织修复等领域的难题提供了全新的解决方案。

  水下或潮湿环境中的牢固粘附一直是材料科学领域的长期挑战。传统粘合剂易受水合层阻碍或被水溶胀热点话题,尤其在含水量高的水凝胶、脂质生物组织等基底上表现不佳。研究团队从藤壶的天然粘附机制中获得灵感,藤壶通过分泌蛋白质形成液-液相分离的凝聚体,实现水下高强度粘附。

  受此原理启发,研究团队设计了一种端基功能化聚丙二醇(PPG)聚合物。该材料在水中可自发形成结构稳定的非复合凝聚体,兼具超铺展特性、超渗透能力、强抗稀释效应三大核心技术优势。实验数据显示,该粘合剂对猪皮的粘附强度高达479千帕,并能承受436千帕的爆破压力,优于当前已报道的多种具有代表性的水下密封剂。此外,该粘合剂还能在pH值为1至13的极端酸碱环境中以及在人工海水中保持长期稳定粘附。

  凭借其出色的组织粘附性与生物相容性,该材料在生物医学领域也展示出巨大应用潜力。在体外实验中,研究团队成功利用该粘合剂实现了对猪肠和心脏组织穿孔的快速密封;在动物实验中,实现了对大鼠胃穿孔的有效修复,显著促进了创口愈合。

  这项研究不仅为设计下一代高性能水下粘合剂提供了全新的仿生策略,还展示了学校生物医学学科在面向人民生命健康重大需求、解决关键科学问题方面的创新活力与贡献。相关研究成果已于3月30日发表于《Nature Chemistry》。水下高强度粘附难题被攻克 仿生材料创新突破

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