Compliant hydrogel cuff coating with real‐time pressure monitoring and antibiofilm capabilities for ventilator‐associated pneumonia prophylaxis
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Le résumé fourni par la source
Abstract The endotracheal tube (ETT) plays a critical role in maintaining airway patency during mechanical ventilation, with its cuff ensuring a proper seal upon inflation. However, inappropriate cuff pressure can inflict tracheal injury or compromise sealing integrity, while the cuff surface inherently promotes bacterial colonization and biofilm formation, both of which critically contribute to the pathogenesis of ventilator‐associated pneumonia. Here, we present a compliant hydrogel coating for ETT cuffs that combines real‐time pressure monitoring with intrinsic antibacterial protection. This soft hydrogel coating integrates a flexible pressure‐sensing patch, ensuring compliant intubation and wireless dynamic pressure monitoring throughout ETT ventilation. Concurrently, the hydrogel inherently inhibits biofilm formation, and its antibacterial efficacy is substantially augmented upon drug loading. In vitro experiments demonstrated that this coating achieves bactericidal rates exceeding 99% against planktonic bacteria and over 90% clearance of biofilms. Furthermore, the in vivo biocompatibility and biosafety of this coating were verified in a 21‐day murine subcutaneous implantation model. A goat endotracheal intubation model further confirmed that this coating provides continuous and reliable monitoring for abnormal pressure events, effectively mitigating airway tissue injury associated with conventional intubation and significantly reducing invasive irritation.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Compliant hydrogel cuff coating with real‐time pressure monitoring and antibiofilm capabilities for ventilator‐associated pneumonia prophylaxis
- Date Crossref
- 16/07/2026
- 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
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Northwestern Polytechnical University State Key Laboratory of Flexible Electronics (LoFE) & Ife, Nigéria (ville ou établissement reconnu, pays non nommé)Université ou école supérieure
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Xijing Hospital pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Air Force Medical University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Sun Yat-sen University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Chinese PLA General Hospital pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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University Kebangsaan Malaysia Medical Centre pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Flex (United States) pays non établi dans la noticeEntreprise
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The Third Affiliated Hospital of Sun Yat‐sen University Guangzhou China pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Astra Medical Technologies Sdn. Bhd. Kuala Lumpur Malaysia pays non établi dans la noticeInstitution
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Henan Institute of Flexible Electronics (HIFE) and School of Flexible Electronics (SoFE) Henan University Zhengzhou China pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
State Key Laboratory of Flexible Electronics (LoFE) & — Northwestern Polytechnical University (Ife, Nigéria), Xijing Hospital et Air Force Medical University, avec 8 autres affiliations. Pays d’affiliation : Nigéria.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.