By: 24-7 Press Release
December 12, 2025
Hydrogel À Rétroaction Du Microenvironnement Permet Une Réparation Précise Par Étapes Des Plaies Infectées
KNOXVILLE, TN, 12 décembre 2025 /24-7PressRelease/ -- Une équipe de recherche de l'Université Fudan a développé une technologie d'hydrogel basée sur des mécanismes de réponse au microenvironnement. Le matériau peut détecter les changements de pH dans l'environnement de la plaie et libérer dynamiquement des agents fonctionnels, permettant une transition de l'action antibactérienne à la réparation tissulaire. Construit à partir d'un réseau interpénétrant d'alginate de sodium et de chitosan carboxyméthylé, et chargé d'acide tannique et de verre bioactif dopé au zinc, l'hydrogel libère rapidement des molécules antibactériennes pendant l'infection et délivre progressivement des ions régénérateurs pendant la guérison — réalisant, pour la première fois, un contrôle précis et spécifique à chaque stade du traitement des plaies infectées.
Les matériaux intelligents entrent dans le domaine des soins des plaies — et ils apprennent à répondre comme des médecins. Une équipe de recherche de l'Université Fudan, dirigée par le professeur Xiangchao Meng, a développé un hydrogel qui peut détecter les changements de pH de la plaie et bascule automatiquement son comportement thérapeutique de la lutte contre l'infection à la promotion de la réparation tissulaire.
L'hydrogel est fabriqué à partir d'alginate de sodium et de chitosan carboxyméthylé, formant un réseau interpénétrant qui encapsule deux composants bioactifs clés : l'acide tannique, un agent antibactérien naturel, et le verre bioactif dopé au zinc, qui libère des ions connus pour favoriser la guérison. « Dans un environnement de plaie acide, typique pendant l'infection, le gel se contracte et libère de l'acide tannique pour tuer les bactéries et réduire le stress oxydatif », explique Meng. « Au fur et à mesure que la guérison progresse et que le pH devient plus alcalin, le gel se dilate et libère progressivement des ions zinc et calcium qui favorisent l'angiogenèse et la régénération tissulaire. »
L'équipe de recherche visait à concevoir un matériau qui ne se contente pas de couvrir la plaie, mais qui comprend également ce qui se passe et répond en temps réel. « Ce système à double fonction s'adapte à chaque stade de guérison et assiste activement le processus », déclare Meng. « Dans des modèles précliniques de rats avec des plaies infectées, l'hydrogel a atteint plus de 90 % de fermeture de la plaie en seulement 14 jours, surpassant significativement les traitements standard. »
L'analyse histologique a révélé une amélioration du dépôt de collagène, une réduction de l'inflammation et une meilleure formation de vaisseaux sanguins. Notamment, le gel reste inerte dans les tissus sains et ne s'active que dans des conditions pathologiques, réduisant la surutilisation de médicaments et limitant le besoin de changements fréquents de pansements. Cette caractéristique le rend particulièrement prometteur pour traiter des plaies complexes comme les ulcères du pied diabétique ou les infections post-chirurgicales.
L'équipe explore maintenant la traduction clinique et des applications plus larges. « C'est un pas vers une gestion intelligente des plaies », ajoute Meng. « Les matériaux qui peuvent écouter le corps et y répondre en conséquence pourraient redéfinir la façon dont nous traitons les blessures et les maladies. »
Références
DOI
10.1016/j.bmt.2025.100120
URL de la source originale
https://doi.org/10.1016/j.bmt.2025.100120
Informations sur le financement
Ce travail a été soutenu en partie par le Programme Jeunes de l'Hôpital Minhang (2023MHPY01), le Projet de Construction de Spécialité Médicale du District de Minhang à Shanghai (2025MWTZA04), les Projets de Recherche en Sciences Naturelles du District de Minhang (2025MHZ015) et le Projet Provincial de Technologie Médicale et de Santé du Zhejiang (2025710477).
Journal
Biomedical Technology
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