Dual‐Targeting Biomimetic Nanozymes Loaded Microneedle Patch Promotes Scarless Wound Healing Through Anti‐Inflammatory and Anti‐Fibrotic Effects

伤口愈合 化学 成纤维细胞 透明质酸 巨噬细胞极化 肌成纤维细胞 透明质酸合成酶 细胞生物学 巨噬细胞 生物材料 自愈水凝胶 明胶 生物医学工程 真皮成纤维细胞 疤痕 电穿孔 纳米技术 细胞
作者
Hongyi Zhang,Jinwei Li,Shan Hua,Shengming Wu,Chenlong He,Yuan Zhu,Ming Yin,Han Zhou,Huawei Liu,Chika Hasegawa,Jun Lyu,Keyue Xiao,Hua Jiang,Yilong Wang,Yuxin Qian
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:: e77192-e77192
标识
DOI:10.1002/advs.77192
摘要

ABSTRACT During skin wound healing, complex interactions among multiple cell types and dynamic phase evolution make it difficult for biomaterial scaffolds to balance late‐healing and over‐healing, often resulting in delayed wound healing, persistent inflammatory responses, and hypertrophic scars due to spatiotemporal mismatch. Precise regulation of fibroblast‐to‐myofibroblast transformation and macrophage polarization is therefore essential yet challenging. Fibroblast activation protein (FAP) has been identified as a key bio‐cue in pulmonary and hepatic fibrosis, but whether FAP‐targeting peptide (FTP) within a biomimetic system can address this dilemma remains unclear. Here, a methacrylated hyaluronic acid hydrogel microneedle patch (CAF@MN) integrating a dual‐targeting biomimetic nanozyme system (Cu‐CeO 2 @ABs‐FTP) modified with apoptotic bodies (ABs) membranes and FTP is developed. Cu‐CeO 2 nanocomposites activate fibroblast functions and exhibit anti‐inflammatory, antibacterial, antioxidant, and pro‐angiogenic activities. The ABs membrane enables macrophage targeting and M2 polarization, while FTP specifically modulates myofibroblast activation. The microneedle architecture enhances deep local delivery and nanozyme utilization. In mouse and rabbit full‐phase wound models, the system achieves accelerated wound healing, reduced inflammation, and attenuated hypertrophic scars. Single‐cell RNA sequencing further elucidates the dual‐targeted regulatory mechanisms underlying anti‐inflammation and scar suppression.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
adeno完成签到,获得积分10
1秒前
忧心的康完成签到,获得积分10
1秒前
云间宿发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
巧克力饼干完成签到,获得积分10
2秒前
谢尔顿完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
英姑应助Rose采纳,获得10
3秒前
天真烧鹅发布了新的文献求助10
3秒前
Holder发布了新的文献求助10
3秒前
星辰大海应助嗝嗝采纳,获得10
4秒前
无花果应助zhangdabiao采纳,获得10
4秒前
5秒前
彭于晏应助谦让的心锁采纳,获得10
5秒前
haitun发布了新的文献求助10
7秒前
9秒前
9秒前
SciGPT应助暴躁的兔子采纳,获得10
9秒前
9秒前
脑洞疼应助abin采纳,获得10
9秒前
华仔应助wy采纳,获得10
9秒前
开朗如猪猪完成签到 ,获得积分10
9秒前
糖卜里卜发布了新的文献求助10
10秒前
香蕉觅云应助你被我浪漫采纳,获得10
11秒前
Pami发布了新的文献求助10
12秒前
Fanzhea完成签到,获得积分10
13秒前
林海完成签到,获得积分10
14秒前
Rose发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
泡泡完成签到 ,获得积分10
16秒前
17秒前
18秒前
18秒前
lwz2688完成签到,获得积分10
19秒前
奥利奥发布了新的文献求助10
19秒前
英俊的铭应助Pami采纳,获得10
19秒前
19秒前
20秒前
今日上上签完成签到 ,获得积分10
20秒前
香芋丸子完成签到,获得积分10
20秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Römisch-Germanische Forschungen 1000
The Oxford Handbook of Digital Classical Studies 550
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The fast track to determining transfer functions of linear circuits: The student guide 500
The Analytical and Numerical Solution of Electric and Magnetic Fields 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7618047
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9193289
关于积分的说明 19703470
捐赠科研通 7190486
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3272095
关于科研通互助平台的介绍 2434881
邀请新用户注册赠送积分活动 2267339