Multifunctional Dual Network Hydrogel Loaded with Novel Tea Polyphenol Magnesium Nanoparticles Accelerates Wound Repair of MRSA Infected Diabetes

材料科学 生物相容性 生物膜 金黄色葡萄球菌 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 慢性伤口 伤口愈合 自愈水凝胶 药理学 生物医学工程 微生物学 医学 冶金 外科 高分子化学 生物 细菌 遗传学
作者
Xulin Hu,Jian He,Liang Qiao,Chun Wang,Yao Wang,Rongxin Yu,Wei Xu,Fan Wang,Shuhao Yang,Xiangchun Zhang,Zhiyong Qian
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (22) 被引量:53
标识
DOI:10.1002/adfm.202312140
摘要

Abstract Methicillin‐resistant Staphylococcus aureus (MRSA) biofilm infection, caused by impaired glucose metabolism in diabetic foot patients, poses a significant obstacle to the healing process and carries a high risk of being life‐threatening. Due to microvascular occlusion and the entrenchment of MRSA biofilms in diabetic foot, controlling and effectively treating MRSA infection remains challenging. Traditional hydrogels suffer from swelling‐related mechanical issues and inadequate drug release control, limiting their applications as biomimetic extracellular matrices for wound healing. Herein, a double‐network hydrogel composed of polyvinyl alcohol, sodium alginate, and gelatin (PSG) loaded with tea polyphenol self‐assembled magnesium nanoparticles (TP‐Mg NPs) with antibacterial and angiogenic properties for treating MRSA‐infected diabetic foot wounds under hyperglycemic conditions is constructed. TP‐Mg@PSG exhibits enhanced mechanical strength and toughness for wound attachment and recovery movement torsion. In the acidic infection microenvironment representative of MRSA‐infected wounds, the TP‐Mg@PSG hydrogel degrades to release TP‐Mg NPs, showing excellent anti‐MRSA biofilm effect and high biocompatibility. Such localized controlled release enhances the inhibition of MRSA infection and reduces the inflammatory response in rats, promoting cell proliferation and rapid wound repair. Therefore, this study presents a multifunctional biomaterial system for managing diabetic foot conditions, highlighting its potential for clinical applications.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
无花果应助舒适翠柏采纳,获得10
刚刚
科研通AI5应助呼噜噜ya采纳,获得10
刚刚
在水一方应助虚幻盼晴采纳,获得10
1秒前
鑫酱完成签到,获得积分10
2秒前
兔农糖发布了新的文献求助10
2秒前
犹豫小凝发布了新的文献求助10
3秒前
Jasper应助小赵采纳,获得10
3秒前
思源应助幸福的羿采纳,获得10
3秒前
Lucas应助lyh416采纳,获得10
3秒前
小金发布了新的文献求助10
5秒前
XXXX发布了新的文献求助10
5秒前
锦鲤云间月完成签到,获得积分10
5秒前
Dxy-TOFA完成签到,获得积分10
7秒前
CNX发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
9秒前
9秒前
咕噜完成签到 ,获得积分10
9秒前
专心搞科研完成签到 ,获得积分10
10秒前
11秒前
扶桑完成签到,获得积分10
11秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
13秒前
博博完成签到,获得积分10
13秒前
传奇3应助yuaasusanaann采纳,获得10
13秒前
13秒前
传奇3应助缓慢乐瑶采纳,获得10
13秒前
13秒前
13秒前
14秒前
贪玩笑容发布了新的文献求助10
14秒前
虚幻盼晴发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
灯光师完成签到,获得积分10
14秒前
可爱的函函应助小虾米采纳,获得10
15秒前
无奈的醉薇完成签到,获得积分10
15秒前
易川完成签到,获得积分10
15秒前
17秒前
王运静发布了新的文献求助10
17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
Разработка технологических основ обеспечения качества сборки высокоточных узлов газотурбинных двигателей,2000 1000
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 510
ISO/IEC 24760-1:2025 Information security, cybersecurity and privacy protection — A framework for identity management 500
碳捕捉技术能效评价方法 500
Optimization and Learning via Stochastic Gradient Search 500
Nuclear Fuel Behaviour under RIA Conditions 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 催化作用 遗传学 冶金 电极 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4692387
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4063649
关于积分的说明 12564550
捐赠科研通 3761727
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2077576
邀请新用户注册赠送积分活动 1105998
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 984537