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A multifunctional composite nanoparticle with antibacterial activities, anti-inflammatory, and angiogenesis for diabetic wound healing

血管生成 伤口愈合 肉芽组织 体内 间充质干细胞 纳米颗粒 炎症 化学 药理学 纳米技术 生物医学工程 材料科学 医学 癌症研究 免疫学 生物 病理 生物技术
作者
Xiaoming Li,Shuang Qu,Qiuhong Ouyang,Feng Qin,Jimin Guo,Meng Qin,Jianjun Zhang
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier BV]
卷期号:260 (Pt 2): 129531-129531 被引量:31
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.129531
摘要

The treatment of chronic diabetic wounds remains challenging due to the rapid bacterial infection, severe inflammation, and insufficient angiogenesis. To address these challenges, a novel multifunctional composite nanoparticle is developed by co-assembling antisolvent-induced co-assembling silk-fibroin ε-poly-l-Lysine nanoparticles (nSF-EPL) and further assembling nSF-EPL with polydeoxyribonucleotide (PDRN) and exosome derived from human umbilical mesenchymal stem cells (Exo). Owing to the modification of EPL, PDRN and Exo, composite nanoparticles exhibited synergistic antibacterial action, anti-inflammatory and angiogenesis, which can significantly benefit for promoting wound healing. Release results show that the composite nanoparticles exhibit long-term sustained PDRN and Exo release profiles as well as outstanding release efficiency. Furthermore, in vitro studies show that the composite nanoparticles exhibit effective antibacterial activity, thus inducing an anti-inflammatory M2 macrophages phenotype and promoting angiogenesis. In vivo research results of investigations pertaining to diabetic wound healing show that the composite nanoparticles have good anti-inflammatory and angiogenesis capabilities, which can promote granulation tissue formation, collagen deposition, wound tissue epithelialization, and significantly accelerate skin healing. This study presents a promising strategy for the clinical treatment of chronic diabetic wounds.
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