Kronik Yara Yönetimi İçin Dokusuz Yüzey Teknolojilerindeki İlerlemeler: Üretim Yöntemlerinden Akıllı Sistemlere


Creative Commons License

Durukan M. N., Ertek Kiraz D. A., Pars A., Sağırlı F. Z., Beyit A.

Technical Textiles & Nonwoven Technologies, sa.84, ss.60-65, 2026 (Hakemsiz Dergi)

Özet

Bu derleme çalımasında, modern yara bakımında kritik bir rol oynayan nonwoven (dokusuz yüzey) teknolojilerinin, özellikle diyabetik ayak ülserleri (DFU) üzerindeki terapötik potansiyelini ve üretim parametreleri incelemektedir. Çalıma kapsamında; kuru serme, ineleme ve su jeti gibi mekanik balama teknikleri ile üretilen nonwoven yapıların sıvı emme kapasiteleri ve biyoaktif ajan taıyıcı kapasiteleri güncel literatür verileri ııında deerlendirilmitir. Yapılan analizler, nonwoven yapıların sahip olduu yüksek yüzey alanı ve ayarlanabilir gözenek yapısı sayesinde eksüda yönetiminde geleneksel tekstil yüzeylerine oranla çok daha efektif performans sergilediini göstermektedir. Özellikle asimetrik ıslanabilirlik ve nanolif entegrasyonu ile fonksiyonelletirilen dokusuz yüzeylerin; yara yataında biyofilm oluumunu inhibe ettii, oksidatif stresi azalttıı ve anjiyogenezi tevik ederek iyileme sürecini belirgin ekilde kısalttıı tespit edilmitir. Sonuç olarak, tekstil mühendislii ve biyoteknolojinin kesiim noktasında yer alan bu inovatif yara örtüleri, kronik

yara yönetiminde maliyet etkin ve yüksek performanslı çözümler sunmaktadır. Gelecekteki çalımaların ise akıllı sensör entegrasyonu ve kiiselletirilmiş salım sistemleri üzerinde younlaacaı öngörülmektedir.

This review aims to investigate the therapeutic potential and production parameters of nonwoven technologies, which play a critical role in modern wound care, specifically focusing on diabetic foot ulcers (DFU). Within the scope of the study, the porosity, liquid absorption capacity, and bioactive agent carrier properties of nonwoven structures produced through dry-laid and mechanical bonding techniques, such as needle-punching and spunlace, were synthesized in light of recent literature. Analysis indicates that nonwoven structures are significantly more effective in exudate management compared to traditional textile surfaces due to their high surface area and adjustable pore structures. In particular, nonwoven surfaces functionalized with asymmetric wettability and nanofiber integration have been found to inhibit biofilm formation in the wound bed, reduce oxidative stress, and shorten the healing time by promoting angiogenesis. In conclusion, innovative nonwoven wound dressings, positioned at the intersection of textile engineering and biotechnology, offer cost-effective and high- performance solutions for chronic wound treatment. Future research is expected to focus on smart sensor integration and personalized drug delivery systems.