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International wound journal2022Dec01Vol.19issue(8)

液体音響ストリームを使用した皮膚創傷モデルからの早期および後期バイオフィルムの除去に関する概念実証研究

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

慢性創傷は、癒しの正常な段階を経て進行することができず、慢性的な最大の救済策は多種種のバイオフィルムの存在であることです。創傷環境からのバイオフィルムの除去は、創傷ケアの中心です。傷からバイオフィルムを機械的に除去するためのデバイスが考案されています。除去は、音響的に活性化された顕微鏡的気泡によって生成される小規模液体電流とせん断によって引き起こされます。これらの泡と音響波は、穏やかな液体の流れによって傷に供給され、その場での洗浄と流出液の破片の除去を可能にします。この液体音響創傷河川(法則)が柔らかい生物学的創傷モデルから細菌バイオフィルムを除去できるかどうかを調査し、基質の細胞組織に対する法則の効果を研究しました。法律は、豚のトロッターの人工傷、P. aeruginosaの24時間成熟したバイオフィルムから、P. aeruginosaの24時間の成熟したバイオフィルム(Epiderm ft)、およびPの3日間の成熟したバイオフィルムからの初期のPseudomonas緑膿菌バイオフィルムを効率的に除去します。ブタの皮膚外植片からの緑膿菌または黄色ブドウ球菌。法律で治療され、ヘマトキシリンとエオシンで染色された非感染表皮モデルの組織学的検査では、ヒト組織に損傷がなく、未処理のサンプルと比較して治療済み皮膚モデルでは創傷直径が小さくなりました。サイトケラチン14の免疫蛍光染色は、法律で処理された感染していないサンプルの創傷を横切ってさらに移動したことを示しました。創傷治癒への影響について議論し、慢性脚潰瘍の患者からのバイオフィルムの除去と治癒への影響を示すために、さらなる実験室および臨床研究を提案します。

慢性創傷は、癒しの正常な段階を経て進行することができず、慢性的な最大の救済策は多種種のバイオフィルムの存在であることです。創傷環境からのバイオフィルムの除去は、創傷ケアの中心です。傷からバイオフィルムを機械的に除去するためのデバイスが考案されています。除去は、音響的に活性化された顕微鏡的気泡によって生成される小規模液体電流とせん断によって引き起こされます。これらの泡と音響波は、穏やかな液体の流れによって傷に供給され、その場での洗浄と流出液の破片の除去を可能にします。この液体音響創傷河川(法則)が柔らかい生物学的創傷モデルから細菌バイオフィルムを除去できるかどうかを調査し、基質の細胞組織に対する法則の効果を研究しました。法律は、豚のトロッターの人工傷、P. aeruginosaの24時間成熟したバイオフィルムから、P. aeruginosaの24時間の成熟したバイオフィルム(Epiderm ft)、およびPの3日間の成熟したバイオフィルムからの初期のPseudomonas緑膿菌バイオフィルムを効率的に除去します。ブタの皮膚外植片からの緑膿菌または黄色ブドウ球菌。法律で治療され、ヘマトキシリンとエオシンで染色された非感染表皮モデルの組織学的検査では、ヒト組織に損傷がなく、未処理のサンプルと比較して治療済み皮膚モデルでは創傷直径が小さくなりました。サイトケラチン14の免疫蛍光染色は、法律で処理された感染していないサンプルの創傷を横切ってさらに移動したことを示しました。創傷治癒への影響について議論し、慢性脚潰瘍の患者からのバイオフィルムの除去と治癒への影響を示すために、さらなる実験室および臨床研究を提案します。

Chronic wounds fail to progress through the normal stages of healing, with the largest remediable cause of chronicity being presence of a multi-species biofilm. Removal of biofilm from the wound environment is central to wound care. A device for mechanically removing biofilms from wounds has been devised. The removal is caused by small-scale liquid currents and shear, generated by acoustically activated microscopic air bubbles. These bubbles and acoustic waves are delivered onto the wound by a gentle liquid stream, allowing cleaning in situ and removal of debris in the run-off liquid. We have investigated if this liquid acoustic wound stream (LAWS) can remove bacterial biofilm from soft biological wound models and studied the effect of LAWS on the cellular tissues of the substrate. LAWS will efficiently remove early Pseudomonas aeruginosa biofilm from an artificial wound in a pig's trotter, 24 hours-mature biofilm of P. aeruginosa from a pre-wounded human full thickness skin model (EpiDerm FT), and 3-day mature biofilm of P. aeruginosa or Staphylococcus aureus from a porcine skin explant. Histological examinations of uninfected EpiDerm models that had been treated by LAWS and then stained with Haematoxylin and Eosin, demonstrated no damage to the human tissue, and wound diameter was smaller in the treated skin models compared with untreated samples. Immunofluorescence staining for cytokeratin 14 showed that keratinocytes had migrated further across the wound in the uninfected samples treated by LAWS. We discuss the implications for wound healing and propose further laboratory and clinical studies to demonstrate the removal of biofilm from patients with chronic leg ulcers and the impact on healing.

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