Хируршки шав је најнеопходнији материјал конца у хирургији, а такође је и најтипичнија примена биомедицинског текстила. Материјал навоја се углавном састоји од влакана монофиламент, вишефиламентна плетена или вишефиламентна упредена структура. Тренутно се већина врхунских медицинских материјала на тржишту ослања на увоз, који је веома скуп. Због тога је хитно потребно развити домаће врхунске медицинске материјале са независним правима интелектуалне својине.

Недавно је тим који је предводио Шухонг Ју са Универзитета за науку и технологију Кине (УСТЦ) проучавао микроструктуру и механичка својства влакна корена лотоса и развио бактеријско целулозно хидрогелно влакно које би се могло користити за хируршке шавове.
Хидрогелови бактеријске целулозе (БЦ) прерађени су у хидрогелна влакна (БХФ) са микрохеличном структуром налик лотосовом филму. За разлику од хидрогелова формираних од полимерних ланаца, БХФ са спиралном структуром има жилавост од око 116.3 МЈ/м3, што је више од 9 пута више од необрађених БЦ хидрогелних влакана. У међувремену, тродимензионална мрежа од нановлакна бактеријских целулозних хидрогелова омогућава БХФ-у да има високу чврстоћу од преко 90 МПа.

Његова јединствена мрежа од целулозних нановлакна и бионичка спирална структура материјала доносе јединствена механичка својства „може да се растегне, не одбијају“, која могу ефикасно да тампонују и апсорбују енергију, и уз синхронизацију деформације људског тела, како би се избегла секундарне повреде посечене ране, за своју примену у области висококвалитетних хируршких шавова постављене су добре основе.

БХФ има одличне механичке особине и биокомпатибилност, посебно погодан за хируршке шавове. У поређењу са комерцијалним хируршким шавовима са високим модулом и тврдоћом, БХФ има модул сличан меком ткиву, може да апсорбује енергију из деформације ткива око ране и може да произведе одређену деформацију са деформацијом ткива ране и ефикасно штити рана од два пута пресецања шавом. Поред тога, порозна структура хидрогелова од нановлакна такође омогућава БХФ-у да адсорбује антибиотике или антиинфламаторне лекове и настави да се ослобађа на месту ране, играјући тако антиинфламаторну улогу и убрзавајући зарастање рана.
Налази су објављени у часопису Нано Леттерс под насловом "Био-инспирисана лото-влакна слична хидрогелним бактеријским целулозним влакнима".
(Извор: званични микро блог Тектиле Невс)