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2025 article

Ultrahigh‐Water‐Content yet Robust Hydrogels Enabled by Bioinspired Laminated Membranous Network

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2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn, hk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Hydrogels, water-rich polymer networks, are important materials for application as structural biomaterials. More water-rich networks are typically less mechanically robust, which is manifested as softness and low stress to fracture. Unusually, jellyfish mesoglea exhibits paradoxical combination of high stiffness and strength with ultrahigh water content. Here, it is discovered that jellyfish mesoglea possesses a long-range-ordered laminated membranous network, which features crystal orientation along membrane plane and collagen chain spanning at the junction of membranes. Such a laminated membranous network is in favor of resistance to deformation, as well as transmission and dispersion of stress for culminating in good mechanical robustness. Fabrication of chitosan hydrogel with jellyfish mesoglea-like network is further demonstrated by pre-constructing a random membranous network via evaporation-induced phase separation, followed by aligning and crystallizing the membranes via combination of in-plane stretching and sodium hydroxide treatment. The obtained hydrogel exhibits a combination of high modulus (5.2 MPa) and strength (6.5 MPa) with ultrahigh water content (91.8 wt.%), exceeding that of other synthetic and even biological hydrogels. This work offers not only a structural concept but also a feasible way for making hydrogels that overcome traditional trade-off between good mechanical robustness and ultrahigh water content.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Ultrahigh‐Water‐Content yet Robust Hydrogels Enabled by Bioinspired Laminated Membranous Network
Date Crossref
13/10/2025
Éditeur
Wiley
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

  • Hunan University Key Laboratory of Advanced Design and Simulation Techniques for Special Equipment pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese University of Hong Kong pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Henan Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Ministry of Education of the People's Republic of China pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • University of Science and Technology of China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Biomedical Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Laser Manufacturing pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Chemistry and Materials Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Key Laboratory of Advanced Design and Simulation Techniques for Special Equipment — Hunan University, Chinese University of Hong Kong et Henan Academy of Sciences, avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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