Enhancing wound healing with synergistic dual-drug electrospun roflumilast and L-arginine loaded PLA/PVA nanofibers through fabrication, optimization, and in vivo assessment
Rattachement africain : Égypte, sa. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Current trends in improved wound management emphasize the development of dual-drug-loaded electrospun nanofibrous scaffolds. Herein, electrospun dual-drug loaded PLA/PVA nanofibrous scaffolds, incorporating roflumilast, a selective phosphodiesterase-4 inhibitor with anti-inflammatory activity, and L-arginine, a precursor to nitric oxide with stimulating activity towards wound healing and tissue regeneration, were developed. A dual-spinneret electrospinning process enabled the co-loading of drugs in PLA and PVA phases. Scaffolds were characterized by SEM, FTIR, and XRD, showing consistent fiber morphology, and amorphous drug formation. FTIR analysis was performed to confirm drug-polymer compatibility and successful incorporation of roflumilast and L-arginine within the PLA/PVA nanofibrous matrix. Swelling ratio analysis indicated controlled hydration behavior regarding polymer-drug composition, and dual-drug-loaded fibers exhibited maximum initial swelling (610%) and stabilization at ~ 240%. In vivo rat excision wound healing model showed that the dual-drug loaded nanofibers demonstrated enhanced wound healing with ~ 99.8% healing on day 14, which was significantly better, compared to nanofibers incorporating a single drug and control groups. Moreover, histological studies revealed the absence of residual granulation tissue and enhanced re-epithelialization in the dual-drug treated group. These results indicate that roflumilast and L-arginine co-loaded PLA/PVA nanofibers exhibit wound-healing and regenerative properties, offering a promising therapeutic platform for enhanced wound repair.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Enhancing wound healing with synergistic dual-drug electrospun roflumilast and L-arginine loaded PLA/PVA nanofibers through fabrication, optimization, and in vivo assessment
- Date Crossref
- 20/02/2026
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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British University in Egypt Nanotechnology Research Center (NTRC) Cairo, Égypte (code pays fourni par la source)Université ou école supérieure
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Galala University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Badr University in Cairo Badr University in Cairo, Égypte (code pays fourni par la source)Université ou école supérieure
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Ain Shams University Égypte (code pays fourni par la source)Université ou école supérieure
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Zagazig University Zagazig University, Égypte (code pays fourni par la source)Université ou école supérieure
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City of Scientific Research and Technological Applications Égypte (code pays fourni par la source)Structure de recherche
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King Faisal University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Assiut University Assiut University, Égypte (code pays fourni par la source)Université ou école supérieure
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Faculty of Pharmacy Department of Pharmaceutics and Industrial Pharmacy Zagazig University, Égypte (pays nommé en fin d’affiliation)Université ou école supérieure
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Faculty of Medicine Department of Pathology Cairo, Égypte (pays nommé en fin d’affiliation)Université ou école supérieure
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College of Science Department of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Advanced Technology and New Materials Research Institute (ATNMRI) Polymeric Materials Research Department Égypte (pays nommé en fin d’affiliation)Structure de recherche
Nanotechnology Research Center (NTRC) — British University in Egypt (Cairo, Égypte), Galala University et Badr University in Cairo (Badr University in Cairo, Égypte), avec 9 autres affiliations. Pays d’affiliation : Égypte.
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