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Based on the synergistic effect of Mg2+ and antibacterial peptides to improve the corrosion resistance, antibacterial ability and osteogenic activity of magnesium-based degradable metals

腐蚀 化学 抗菌活性 降级(电信) 组合化学 核化学 化学工程 细菌 有机化学 计算机科学 遗传学 电信 生物 工程类
作者
Wenhao Zhou,Jianglong Yan,Yangyang Li,Lan Wang,Lei Jing,Ming Li,Sen Yu,Yan Cheng,Yufeng Zheng
出处
期刊:Biomaterials Science [Royal Society of Chemistry]
卷期号:9 (3): 807-825 被引量:42
标识
DOI:10.1039/d0bm01584a
摘要

To overcome the restricted degradation, poor antiacterial and osteoindctive problems of magnesium and its alloys, this study presented the spinning coating of an antimicrobial peptide (AP)-loaded silk fibroin (SF) composite onto a corrosion-resistant MgO-coated AZ31 Mg alloy via anodization (aMgO) and electrodeposition (eMgO) methods. The composite coatings not only created a smooth and hydrophilic surface, but also obviously improved the corrosion resistance according to the test of corrosion potential and current density. The colonization of E. coli on MgO-AP composite coatings was significantly reduced as compared to the MgO layers, due to the potential synergetic effects of APs and Mg2+. Compared with the bare AZ31, the composite coating inhibited the corrosion of the substrate and the release of Mg2+, supported the adhesion, spreading and proliferation of osteoblasts, and presented a significantly improved osteogenic differentiation trend. Therefore, the MgO-AP composite coating, which had both antibacterial and bone-promoting abilities, was expected to be applied for surface modification of magnesium alloy implants to solve the clinical problems of bacterial infection and poor osseointegration.
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