Ein ein Netzwerk-Seidenprotein-Hydrogel fehlt mechanische Festigkeit und andere biologische Aktivitäten. In dieser Arbeit wurde ein methacrylat-modifiziertes Seidenprotein-Hydrogel (SFMA) durch Photopolymerisation hergestellt, dann mit Alpha-Liponsäure (LA) und Arginin (Arg) gemischt und durch ein einstufiges Einweichverfahren eine doppelt vernetzte Verbundhydrogel (SFLA) thermisch polymerisiert. Zunächst wurden die Mikrostruktur und mechanischen Eigenschaften von SFMA verschiedener Konzentrationen mittels Rasterelektronenmikroskopie und Rheologie charakterisiert, anschließend wurden die geeigneten Konzentrationen von LA und Arg anhand der Gelbildung ausgewählt, um das SFLA-Hydrogel herzustellen. Die Freisetzung von Medikamenten wurde mittels UV-Spektroskopie bestimmt. Abschließend wurden die Biokompatibilität, antioxidative und antibakterielle Eigenschaften des Hydrogels untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Einführung eines sekundären, durch LA vernetzten Netzwerks im Seidenprotein-Einzelnetzwerk-Hydrogel die mechanische Festigkeit und Haftung verbessert, während die synergistische Wirkung von LA und Arg dem Hydrogel ausgezeichnete antioxidative und antibakterielle Eigenschaften verleiht.