Accelerating wound healing rates with Cucurbita pepo leaf extract loaded electrospun poly(methyl methacrylate)/Halloysite/Chitosan/CaCO₃ composite nanofibers through in vitro and in vivo assessments
Rattachement africain : Égypte, sa. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Cucurbita pepo leaf extract (CPE) was incorporated into electrospun poly(methyl methacrylate)/ halloysite/chitosan/CaCO₃ (PMMA/Hal/CS/CaCO₃) composite nanofibers to develop a novel biomaterial for accelerating wound healing rates. The different nanofibrous scaffolds were successfully fabricated and characterized through scanning electron microscopy (SEM), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), and X-ray diffraction (XRD). SEM analysis revealed uniform, smooth nanofibers, while FTIR and XRD confirmed the integration of CPE into nanofiber matrix, indicating an amorphous structure and effective dispersion of the extract. In vitro agar well-diffusion and antibiofilm assays revealed that the optimized formulation exhibited potent antimicrobial activity against wound-associated pathogens. The nanofibers composite based on PMMA provides structural stability, while Hal enhances mechanical properties and cell adhesion. Additionally, CS contributes to biodegradability and moisture retention, both of which are essential for effective wound healing. Furthermore, the inclusion of CPE offers additional antimicrobial benefits, further promoting the wound healing process. In vivo studies confirmed the wound-healing potential of the optimal loaded scaffold, with a 99.9% healing rate achieved by day 14. In vivo studies further demonstrated that CPE-loaded nanofibers significantly enhanced wound closure compared to untreated controls, likely due to the synergistic effects between CPE and PMMA/Hal/CS/CaCO₃ matrix. Histological analysis revealed increased macrophage infiltration, neovascularization, and fibroblast proliferation by day 7. Overall, these findings underscore the potential of incorporating natural bioactive compounds into electrospun nanofibers to develop biocompatible, eco-friendly antimicrobial materials for advanced wound-healing applications.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Accelerating wound healing rates with Cucurbita pepo leaf extract loaded electrospun poly(methyl methacrylate)/Halloysite/Chitosan/CaCO₃ composite nanofibers through in vitro and in vivo assessments
- Date Crossref
- 22/05/2026
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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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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City of Scientific Research and Technological Applications Égypte (code pays fourni par la source)Structure de recherche
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Tanta University Next Generation Sequencer Unit Tanta University, 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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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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British University in Egypt Nanotechnology Research Center (NTRC) Cairo, Égypte (code pays fourni par la source)Université ou école supérieure
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Faculty of Pharmacy Department of Pharmacognosy Badr University in Cairo, Égypte (pays nommé en fin d’affiliation)Université ou école supérieure
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Genetic Engineering and Biotechnology Research Institute (GEBRI) Bioprocess Development Dep Égypte (pays nommé en fin d’affiliation)Structure de recherche
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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
Badr University in Cairo (Badr University in Cairo, Égypte), City of Scientific Research and Technological Applications (Égypte) et Next Generation Sequencer Unit — Tanta University (Tanta University, Égypte), avec 9 autres affiliations. Pays d’affiliation : Égypte.
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