[发明专利]伤口敷料有效
申请号: | 201410425998.X | 申请日: | 2014-08-26 |
公开(公告)号: | CN104225787A | 公开(公告)日: | 2014-12-24 |
发明(设计)人: | 胡宗倩;彭瑞云;高亚兵;董霁 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 |
主分类号: | A61N1/36 | 分类号: | A61N1/36;A61N1/18;A61F13/02 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 李志东 |
地址: | 100850*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 伤口 敷料 | ||
技术领域
本发明属于医疗技术领域,具体而言,本发明涉及一种伤口敷料。
背景技术
生理微电流对人体的作用影响已有多年的研究历史。早期研究表明,生理微电流普遍存在于人体组织,并有助于伤口愈合。当皮肤损伤时,各组织层间不同的生物电化学反应产生电生理活动,这些电生理活动一般局限于伤口边缘,由此产生的微电流为细胞迁移提供了驱动力。综合已有参考文献发现,生理微电流治疗通过集中行为模式对伤口和疤痕治疗具有如下优点:加速细胞再生、组织修复、加速皮肤屏障恢复(甚至在很低的电流下)、改善血液循环、改善呼吸和减少疤痕等。
尽管有这些观点,生理微电流治疗并没有在创伤治疗中得以广泛应用,特别是因为一般电流治疗需要固定昂贵的电源设备,不适合家庭使用。
因此,现有的生理微电流治疗有待进一步推广。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种伤口敷料,该伤口敷料可以应用于损坏的、发炎的、患病的、被感染的、健康的生物组织,并且价格低廉,适于社会推广。
在本发明的一个方面,本发明提出了一种伤口敷料,包括:
基材;
第一电极,所述第一电极形成在所述基材的上表面,并且所述第一电极为惰性电极或含有氧化剂的反应电极;以及
第二电极,所述第二电极形成在所述基材的上表面,并且所述第二电极为含有还原剂的反应电极,
其中,所述第一电极和所述第二电极相互不直接接触,并且在存在导电物质时,所述第一电极和所述第二电极之间能够产生电流。
根据本发明实施例的伤口敷料将电刺激和电流处理相结合,通过使用惰性电极或含有氧化剂的反应电极和含有还原剂的反应电极,当有导电物质存在时,异种电极之间发生氧化还原反应,产生电流,从而达到治愈伤口的目的,同时该敷料不需要固定昂贵的电源设备,从而使其成本显著降低,进而适于社会推广。
另外,根据本发明上述实施例的伤口敷料还可以具有如下附加的技术特征:
在本发明的一些实施例中,所述导电物质为生理盐水、无菌药水或伤口渗出液。由此,可以为电子转移提供介质。
在本发明的一些实施例中,所述无菌药水为医用酒精、医用双氧水、碘伏、红药水或紫药水。由此,可以显著提高伤口愈合度。
在本发明的一些实施例中,所述惰性电极含有银、金、铂和碳中的至少一种,所述氧化剂为氧化银、氟化银、氯化银、溴化银、碘化银、氧化铜、氟化铜、氯化铜、溴化铜和碘化铜中的至少一种,所述还原剂为锌、镁、铝、铁、铜中的至少一种。由此,可以在不需要外部电源存在情况下产生电流,从而达到治愈伤口的目的。
在本发明的一些实施例中,所述基材包括:基层;涂层,所述涂层形成于所述基层的上表面;吸收层,所述吸收层形成于所述涂层的上表面;以及衬底层,所述衬底层形成于所述吸收层的上表面,并且所述第一电极和所述第二电极形成在所述衬底层表面上。由此,可以使得该敷料与创面位置相对固定。
在本发明的一些实施例中,所述衬底层含有刚性材料和柔性材料中的至少一种。
在本发明的一些实施例中,所述刚性材料为选自生物陶瓷、硅酸盐类玻璃、硼酸盐类玻璃、糖玻璃中的至少一种。
在本发明的一些实施例中,所述柔性材料为选自聚四氟乙烯、硅树脂、聚氨基甲酸乙酯泡沫、弹性体、合成海绵、天然海绵、丝绸、角蛋白、纤维素纤维、人造丝、改性聚丙烯腈纤维、聚酰胺膜、聚酯膜、聚烯烃膜和聚乙烯醇膜中的至少一种。由此,可以使得衬底与创面完好贴合。
在本发明的一些实施例中,所述衬底层进一步包括粘结剂和软化剂。
在本发明的一些实施例中,所述粘结剂为选自聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚乙烯醇、聚酯、聚酰胺和树脂中的至少一种。
在本发明的一些实施例中,所述软化剂为选自甘油、丙二醇、聚乙二醇、邻苯二甲酸酯衍生物、柠檬酸酯和表面活性剂中的至少一种。由此,可以进一步提高衬底与创面的贴合度。
在本发明的一些实施例中,所述第一电极和所述第二电极分别独立地为长方形、正方形、圆形、椭圆形或六边形,其中,所述长方形的长为10nm~10cm,所述长方形的宽为1nm~2mm。由此,可以进一步提高伤口愈合度。
在本发明的一些实施例中,两个相邻的所述第二电极之间设置有至少一个所述第一电极。由此,可以保证在存在导电物质时产生稳定的微电流。
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