亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Infected wound repair with an ultrasound-enhanced nanozyme hydrogel scaffold

脚手架 材料科学 生物医学工程 超声波 医学 放射科
作者
Fan Zhang,Yong Koo Kang,Liwen Feng,Guan Xi,Wei Chen,Na Kong,Wei Tao,Tiangang Luan,Seyoung Koo,Xiaoyuan Ji
出处
期刊:Materials horizons [Royal Society of Chemistry]
卷期号:10 (12): 5474-5483 被引量:66
标识
DOI:10.1039/d3mh01054f
摘要

Chronic diabetic wounds persistently face the threat of evolving into diabetic foot ulcers owing to severe hypoxia, high levels of reactive oxygen species (ROS), and a complex inflammatory microenvironment. To concurrently surmount these obstacles, we developed an all-round therapeutic strategy based on nanozymes that simultaneously scavenge ROS, generate O2 and regulate the immune system. First, we designed a dynamic covalent bond hybrid of a metal-organic coordination polymer as a synthesis template, obtaining high-density platinum nanoparticle assemblies (PNAs). This compact assembly of platinum nanoparticles not only effectively simulates antioxidant enzymes (CAT, POD) but also, under ultrasound (US), enhances electron polarization through the surface plasmon resonance effect, endowing it with the ability to induce GSH generation by effectively replicating the enzyme function of glutathione reductase (GR). PNAs, by mimicking the activity of CAT and POD, effectively catalyze hydrogen peroxide, alleviate hypoxia, and effectively generate GSH under ultrasound, further enhancing ROS scavenging. Notably, PNAs can regulate macrophage responses in the inflammatory microenvironment, circumventing the use of any additives. It was confirmed that PNAs can enhance cell proliferation and migration, promote neoangiogenesis IN VITRO, and accelerate the healing of infected diabetic wounds IN VIVO. We believe that an all-round therapeutic method based on PNA nanozymes could be a promising strategy for sustained diabetic wound healing.
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
Lulu完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
维多利亚完成签到,获得积分10
6秒前
8秒前
9秒前
11秒前
12秒前
13秒前
17秒前
维多利亚发布了新的文献求助10
18秒前
22秒前
22秒前
鑫鑫完成签到,获得积分10
22秒前
25秒前
捡只小猫发布了新的文献求助10
27秒前
直率青筠发布了新的文献求助10
29秒前
33秒前
33秒前
ww发布了新的文献求助10
37秒前
完美世界应助维多利亚采纳,获得30
38秒前
dai应助poieu采纳,获得50
39秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
41秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
41秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
41秒前
科研通AI6.2应助无雅采纳,获得10
45秒前
SmileyZhang完成签到 ,获得积分10
46秒前
Cooper完成签到,获得积分10
56秒前
57秒前
59秒前
1分钟前
1分钟前
原子超人完成签到,获得积分10
1分钟前
ww完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI6.2应助啊哈采纳,获得10
1分钟前
这学真难读下去完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
可爱的函函应助夏生采纳,获得10
1分钟前
Sapphire完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
小e发布了新的文献求助10
1分钟前
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
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6534501
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8327828
关于积分的说明 17839511
捐赠科研通 5636122
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2934380
邀请新用户注册赠送积分活动 1910712
关于科研通互助平台的介绍 1769161