Self-Driven, Stretchable Drug Delivery Electronics for Acne Treatment
Rattachement africain : mo, jp, hk, cn, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Acne is a common skin condition caused by the blockage of hair follicles, which is often associated with adolescents. Beyond physical discomfort and potential scarring, acne can also result in mental health issues including low self-esteem and anxiety. Among all available medical treatments, topical antibiotics are effective for acne treatment due to their rapid action, anti-inflammatory properties, minimal side effects, and accessibility. However, long-term and continuous use of topical antibiotics will result in serious bacterial resistance. Focusing on this issue, we developed a stretchable, self-driven drug delivery system with clindamycin serving as the antibacterial agent, which is powered by a biocompatible, high-performance magnesium-O 2 battery. Based on the working principle of ion electrophoresis, the direct current power by the integrated battery is applied onto the self-developed drug layer with clindamycin embedded, realizing controllable delivery of clindamycin along with the ions in the electrolyte to target acne lesions, where the drug delivery rate could be well-adjusted by regulating the power output of the battery. Benefiting from advanced mechanical design and material selection, the entire system is fully stretchable and biocompatible, achieving a stretching rate of up to 100% within the yielding limit. This capability allows it to effectively conform to most human body areas for acne treatment. We further validated the self-driven drug delivery system through in vitro and in vivo experiments, showcasing a feasible acne treatment method that not only extends antibiotic efficacy but also ensures long-term wearability.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Self-Driven, Stretchable Drug Delivery Electronics for Acne Treatment
- Date Crossref
- 28/08/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Macau University of Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Tokyo University of Information Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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City University of Hong Kong Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Macau pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Macao Polytechnic University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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The University of Tokyo Department of Electrical Engineering and Information Systems pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Hong Kong Science and Technology Parks Corporation pays non établi dans la noticeOrganisation à but non lucratif
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Hong Kong Polytechnic University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Hong Kong Baptist University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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China Special Equipment Inspection and Research Institute pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Zhejiang University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Hong Kong University of Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Macau University of Science and Technology, Tokyo University of Information Sciences et Department of Biomedical Engineering — City University of Hong Kong, avec 9 autres affiliations.
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