Mini Review

Silver nanoparticles-loaded electrospun nanofibers for wound healing applications: a mini review

Authors

M. Jane Mercy1 *

  • 1Department of Botany, Madras Christian College, Chennai, India
Received : 05/06/2026 Published : 07/08/2026

DOI:

https://doi.org/10.54646/jmms.2026.0005

சுருக்கம்:

காயங்கள், தீக்காயங்கள், நீரிழிவு நோய் மற்றும் நாள்பட்ட நோய்களால் ஏற்படும் தோல் புண்கள் தொடர்ந்து ஒரு முக்கியமான மருத்துவப் பிரச்சினையாக உள்ளன, ஏனெனில் அவை தொற்றுநோய்களுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளவையாகவும், அவற்றின் குணமாதல் தாமதமாகவும் இருக்கிறது. உயிரணு புறச்சட்ட அமைப்பை ஒத்த கட்டமைப்பு, மிக அதிக துளையிடும் தன்மை, பரந்த மேற்பரப்பு பரப்பளவு, மற்றும் செல் ஒட்டுதலை ஊக்குவிக்கும் திறன் மற்றும் மருந்து வழங்கலைக் கட்டுப்படுத்தும் திறன் ஆகியவற்றால், மின்-நூற்பு நானோ இழைகள் சமீபகாலமாக தோல் திசு பொறியியலுக்கு ஏற்ற இடைச்சட்டங்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. வெவ்வேறு உயிரியல்-செயல்பாட்டு முகவர்களில், வெள்ளி நானோதுகள்கள் அவற்றின் பரந்த-நிறமாலை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச் செயல்பாடுகள், அழற்சி எதிர்ப்புத் திறன்கள், மற்றும் திசு மறுஉருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் தன்மை ஆகியவற்றால் முக்கிய கவனத்தை பெற்றுள்ளன. மின்-நூற்பு நானோ இழைகளின் அமைப்பினுள் AgNPக்களை இணைப்பதன் மூலம், நானோ-இழை இடைச்சட்டங்களின் இயற்பியல் நன்மைகளும், வெள்ளியின் சிகிச்சை பண்புகளும் ஒன்றிணைந்து, தொற்றுநோய்களைத் தடுப்பது மட்டுமல்லாமல் காயம் ஆறுவதையும் ஊக்குவிக்கும் பல்செயல்பாட்டு காய கட்டு பொருட்கள் உருவாகின்றன. இந்த சுருக்கமான கட்டுரை, கலவை மின்-நூற்பு, மேற்பரப்பு நிலைப்படுத்தல், இன்-சிட்டு தொகுப்பு, இணை-அச்சு மின்-நூற்பு, மற்றும் குழம்பு மின்-நூற்பு ஆகிய முறைகள் மூலம் AgNP-ஏற்றப்பட்ட மின்-நூற்பு நானோ இழைகளை உற்பத்தி செய்வது குறித்த புதுப்பிக்கப்பட்ட அறிவை வழங்குகிறது. மேலும், AgNPக்களின் இயற்பியல்-வேதியியல் பண்புகள், அவற்றின் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு செயல்பாடு மற்றும் உடலியல் செயல்பாடுகள், அத்துடன் அவற்றை தீக்காயச் சிகிச்சை, நீரிழிவு புண்கள், நாள்பட்ட காயங்கள், மற்றும் தழும்பு குறைப்பு ஆகியவற்றில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு காய கட்டுப் பொருட்களாகப் பயன்படுத்துவது குறித்தும் இது வெளிச்சம் போடுகிறது. மேலும், இந்த மினி-மறுஆய்வு, நச்சுத்தன்மை, திடீர் வெளியேற்றம், நீண்டகால உயிர்ப்பொருந்தல், உற்பத்தி தரப்படுத்தல், மற்றும் மருத்துவ மொழிபெயர்ப்பு உள்ளிட்ட AgNPக்களின் முன்னேற்றத்திற்குத் தடையாக இருக்கும் பிரச்சினைகளையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. அதே நேரத்தில், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட-வெளியீட்டு அமைப்புகள், AI-உதவியுடன் கூடிய இடைச்சட்ட வடிவமைப்பு, தனிநபர்மயமாக்கப்பட்ட காய கட்டுகள், மற்றும் பல்செயல்பாட்டு உயிரியல்-செயல்பாட்டு இடைச்சட்டங்கள் ஆகியவற்றின் வரவிருக்கும் சாத்தியக்கூறுகளையும் இது குறிப்பிடுகிறது. சுருக்கமாகக் கூறுவதானால், AgNP-ஏற்றப்பட்ட மின்-நூற்பு நானோ இழைகள் அடுத்த தலைமுறை காயப் பராமரிப்புக்கு ஒரு உற்சாகமூட்டும் சாத்தியக்கூற்றை வழங்குகின்றன, ஆயினும் அன்றாட சுகாதாரப் பராமரிப்பில் இதனை சீராக அறிமுகப்படுத்த மேலும் மருத்துவ ஆதாரங்களும், ஒரே மாதிரியான உற்பத்தி முறைகளும் தேவைப்படுகின்றன.

Abstract:

Injuries to the skin from trauma, burns, diabetes, and chronic diseases continue to represent an important medical problem because they are highly prone to infections and their healing is delayed. Electrospun nanofibers have recently been identified as ideal scaffolds for skin tissue engineering because of their extracellular matrix (ECM)-like structures, very high porosities, large surface areas, and outstanding ability to facilitate cell adhesion and also to control drug delivery. Out of different bioactive agents, silver nanoparticles (AgNPs) have been in the limelight due to their broad spectrum of antimicrobial activities, anti-inflammatory capabilities, and facilitation of tissue regeneration. Incorporating AgNPs into the structure of electrospun nanofibers marries the physical benefits of nanofibrous scaffolds with the therapeutic properties of silver, this way giving rise to multifunctional wound dressings that not only prevent infections but also encourage the healing of wounds. This brief article presents up-to-date knowledge on the production of AgNP-loaded electrospun nanofibers by blend electrospinning, surface immobilization, in situ synthesis, coaxial electrospinning, and emulsion electrospinning. It also sheds light on the physicochemical properties of AgNPs, their antimicrobial action, and physiological functions, as well as their use as antibacterial wound dressing materials in burn treatment, diabetic ulcers, chronic wounds, and scar reduction. Also, this mini-review points out the issues that act as barriers to the advancement of AgNPs including their toxicity, burst release, long-term biocompatibility, fabrication standardization, and clinical translation. At the same time, it mentions the upcoming possibilities of controlled-release systems, artificial intelligence (AI)-assisted scaffold design, personalized wound dressings, and multifunctional bioactive scaffolds. In a nutshell, AgNP-loaded electrospun nanofibers offer an exciting possibility for next-generation wound care, yet more clinical evidence and uniform production methods are needed for a smooth transition into routine healthcare.

Keywords:

Electrospinning, Silver nanoparticles, Nanofibers, Skin tissue regeneration, Wound healing, Antimicrobial biomaterials

Additional Files

How to Cite

Mercy*, M. J. (2026). Silver nanoparticles-loaded electrospun nanofibers for wound healing applications: a mini review. Arashi Journal of Metals and Material Sciences, 3(1), 42–51. https://doi.org/10.54646/jmms.2026.0005