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Enregistrement W3199798879 · doi:10.3390/membranes11090702

Bioactive Agent-Loaded Electrospun Nanofiber Membranes for Accelerating Healing Process: A Review

2021· review· en· W3199798879 sur OpenAlexaff
Seyyed-Mojtaba Mousavi, Zohre Mousavi Nejad, Seyyed Alireza Hashemi, Marjan Salari, Ahmad Gholami, Seeram Ramakrishna, Wei‐Hung Chiang, Chin Wei Lai

Notice bibliographique

RevueMembranes · 2021
Typereview
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueElectrospun Nanofibers in Biomedical Applications
Établissements canadiensUniversity of British Columbia, Okanagan CampusUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWound healingWound dressingElectrospinningNanofiberWound careRegeneration (biology)Biomedical engineeringMedicineMaterials scienceNanotechnologySurgeryBiologyPolymerComposite material

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Despite the advances that have been achieved in developing wound dressings to date, wound healing still remains a challenge in the healthcare system. None of the wound dressings currently used clinically can mimic all the properties of normal and healthy skin. Electrospinning has gained remarkable attention in wound healing applications because of its excellent ability to form nanostructures similar to natural extracellular matrix (ECM). Electrospun dressing accelerates the wound healing process by transferring drugs or active agents to the wound site sooner. This review provides a concise overview of the recent developments in bioactive electrospun dressings, which are effective in treating acute and chronic wounds and can successfully heal the wound. We also discuss bioactive agents used to incorporate electrospun wound dressings to improve their therapeutic potential in wound healing. In addition, here we present commercial dressings loaded with bioactive agents with a comparison between their features and capabilities. Furthermore, we discuss challenges and promises and offer suggestions for future research on bioactive agent-loaded nanofiber membranes to guide future researchers in designing more effective dressing for wound healing and skin regeneration.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,063
Tête enseignante GPT0,372
Écart entre enseignants0,309 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations65
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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