SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Welch Ken 1968 )
 

Sökning: WFRF:(Welch Ken 1968 ) > (2020-2024) > Combined Catalysis ...

Combined Catalysis for Engineering Bioinspired, Lignin-Based, Long-Lasting, Adhesive, Self-Mending, Antimicrobial Hydrogels

Afewerki, Samson (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Wang, Xichi (författare)
Ruiz-Esparza, Guillermo U. (författare)
visa fler...
Tai, Cheuk-Wai (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för material- och miljökemi (MMK)
Kong, Xueying (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Zhou, Shengyang (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Welch, Ken, 1968- (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Huang, Ping (författare)
Uppsala universitet,Molekylär biomimetik
Bengtsson, Rhodel (författare)
Uppsala universitet,Tillämpad mekanik
Xu, Chao (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Strømme, Maria, 1970- (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2020-12-11
2020
Engelska.
Ingår i: ACS Nano. - : American Chemical Society (ACS). - 1936-0851 .- 1936-086X. ; 14:12, s. 17004-17017
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • The engineering of multifunctional biomaterials using a facile sustainable methodology that follows the principles of green chemistry is still largely unexplored but would be very beneficial to the world. Here, the employment of catalytic reactions in combination with biomass-derived starting materials in the design of biomaterials would promote the development of eco-friendly technologies and sustainable materials. Herein, we disclose the combination of two catalytic cycles (combined catalysis) comprising oxidative decarboxylation and quinone-catechol redox catalysis for engineering lignin-based multifunctional antimicrobial hydrogels. The bioinspired design mimics the catechol chemistry employed by marine mussels in nature. The resultant multifunctional sustainable hydrogels (1) are robust and elastic, (2) have strong antimicrobial activity, (3) are adhesive to skin tissue and various other surfaces, and (4) are able to self-mend. A systematic characterization was carried out to fully elucidate and understand the facile and efficient catalytic strategy and the subsequent multifunctional materials. Electron paramagnetic resonance analysis confirmed the long-lasting quinone-catechol redox environment within the hydrogel system. Initial in vitro biocompatibility studies demonstrated the low toxicity of the hydrogels. This proof-of-concept strategy could be developed into an important technological platform for the eco-friendly, bioinspired design of other multifunctional hydrogels and their use in various biomedical and flexible electronic applications.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Nanoteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Nano-technology (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Kemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences (hsv//eng)

Nyckelord

combined catalysis
lignin
bioinspired
antimicrobial
self-healing
hydrogel
adhesive
Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material
Engineering Science with specialization in Nanotechnology and Functional Materials

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • ACS Nano (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy