Концепция лечения ран направлена на минимизацию потенциальных осложнений, вызванных как самой раной, так и улучшением надлежащей регенерации мягких тканей организма. Травмированные пациенты в бытовых или полевых условиях, как правило, при аварийных ситуациях или во время стихийных бедствий, подвергаются риску заражения различной патогенной микрофлорой бактериальной, вирусной и иной природы, что может привести к инфекционным заражениям. Учитывая предыдущие многочисленные физико-химические исследования, есть все основания считать, что графен и его производные могут играть важную роль в улучшении характеристик и повышении качества медицинских перевязочных материалов, которые в данном случае обладают потенциалом преимуществ по сравнению с традиционными аналогами. Для снижения стоимости конечной продукции в виде графенсодержащих композитных материалов, получена новая форма расслоённого графита, которая после многократной химической модификации и термоактивации приводится к получению материала, структура которого состоит из раздвинутых стопок углеродных слоев с кратностью от нескольких единиц до десятков, в том числе содержащая и одиночные листы графена. Установлено, что данный материал относится к виду графенсодержащих и графеноподобных форм углерода. В работе приводится анализ стратегий и разработок зарубежных и отечественных исследователей, направленных на создание интеллектуальных и функциональных тканевых конструкций с улучшенными возможностями для доставки лекарств через кожу и антисептических повязок на раны с применением графенсодержащих компонентов. Дальнейшее развитие биомедицинских приложений предполагает использование графеноподобных форм углерода и композитов на их основе, включающих возможности для создания и испытаний широкого ассортимента готовых форм перевязочных материалов нового поколения с использованием полиграфена в том числе и для неотложной медицины катастроф, служб Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также для эффективного лечения раневых повреждений различной природы.
The concept of wound treatment is aimed at minimizing potential complications caused by both the wound itself and improving proper regeneration of the body's soft tissues. Injured patients in domestic or field conditions, as a rule, in emergency situations or during natural disasters, are at risk of infection with various pathogenic microflora of bacterial, viral and other nature, which can lead to infectious infections. Given the numerous previous physico-chemical studies, there is every reason to believe that graphene and its derivatives can play an important role in improving the characteristics and quality of medical dressings, which in this case have the potential advantages over traditional analogues. To reduce the cost of the final product in the form of graphene-containing composite materials, a new form of layered graphite has been obtained, which, after repeated chemical modification and thermal activation, is led to obtain a material whose structure consists of extended stacks of carbon layers with a multiplicity from several units to dozens, including containing single sheets of graphene. It has been established that this material belongs to the type of graphene-containing and graphene-like forms of carbon. The paper provides an analysis of strategies and developments of foreign and domestic researchers aimed at creating intelligent and functional tissue structures with improved capabilities for drug delivery through the skin and antiseptic wound dressings using graphene-containing components. Further development of biomedical applications involves the use of graphene-like forms of carbon and composites based on them, including opportunities for creating and testing a wide range of ready-made forms of new generation bandages using polygraphen, including for emergency disaster medicine, services of the Ministry of Emergency Situations, as well as for effective treatment of wound injuries of various nature.