A Time‐Programmed Bilayer Wound Dressing for Dynamic Microenvironment Modulation and Full‐Thickness Regeneration in Diabetic Wounds

化学 下调和上调 双层 再生(生物学) 糖基化 细胞生物学 伤口愈合 纳米地形 炎症 纳米纤维 成纤维细胞 糖基化终产物 控制释放 基底层 生物医学工程 生物物理学 炎症反应 生物化学
作者
L. L. Yi,Wanqian Li,Ying Duanmu,Zihan Zhang,Shixuan Chen,Shichu Xiao,Lei Du,Miaomiao Wei
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:: e12425-e12425
标识
DOI:10.1002/advs.202512425
摘要

ABSTRACT Chronic diabetic wounds suffer from dysfunctional repair programs due to accumulated advanced glycation end products (AGEs) and persistent inflammation in hyperglycemic microenvironments, posing significant clinical challenges. Current dressings predominantly focus on monofunctional interventions, failing to resolve the “inflammation‐repair imbalance”. In this study, we propose a chronotherapeutic bilayer system designed for stage specific regulation. The lower GelMA cryogel loaded with polyphenols acts as a “cleaner”, removing AGEs via hydrogen bond capture and pore entrapment and activating the PPARγ pathway to remodel the anti‐inflammatory microenvironment; The upper polycaprolactone nanofibers directionally deliver PDGF‐BB, enabling sustained release to activate fibroblast migration and angiogenesis. Additionally, proteomics analysis further revealed that polyphenols downregulate multiple inflammatory factors via the PPARγ/NF‐κB axis, providing a clean basal microenvironment for diabetes. In a diabetic wound model, the system demonstrated a three‐step healing, marked downregulation of inflammatory markers within 72 h, accelerated re‐epithelialization in 7 days, and functional hair follicle regeneration in 21 days. This study highlights the potential of “Clean‐Regeneration Dual Program” bilayer assembled scaffolds in modulating the wound microenvironment and promoting tissue regeneration.
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
keke发布了新的文献求助10
2秒前
杪夏二八完成签到 ,获得积分10
2秒前
John完成签到,获得积分10
3秒前
肖果完成签到 ,获得积分10
6秒前
钟江完成签到 ,获得积分10
13秒前
等待小丸子完成签到,获得积分10
14秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
15秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
zw完成签到 ,获得积分10
19秒前
龚瑶完成签到 ,获得积分10
27秒前
aaa完成签到,获得积分10
28秒前
wonwojo完成签到 ,获得积分10
31秒前
Zion完成签到,获得积分0
33秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
33秒前
美好灵寒完成签到 ,获得积分10
35秒前
nicheng完成签到 ,获得积分0
36秒前
小小完成签到 ,获得积分10
41秒前
跳跃的小霜完成签到 ,获得积分10
47秒前
颜小喵完成签到 ,获得积分10
55秒前
天才小能喵完成签到 ,获得积分0
57秒前
czj完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
崔京成完成签到 ,获得积分10
1分钟前
千玺的小粉丝儿完成签到,获得积分10
1分钟前
花花2024完成签到 ,获得积分10
1分钟前
非了个凡完成签到 ,获得积分10
1分钟前
智智完成签到 ,获得积分10
1分钟前
哥哥发布了新的文献求助10
1分钟前
灵感大王喵完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Orange应助keke采纳,获得10
1分钟前
愉快的犀牛完成签到 ,获得积分10
1分钟前
简爱完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
可爱的函函应助neptuniar采纳,获得10
1分钟前
Sweet完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xiuxiu125完成签到,获得积分10
1分钟前
甜心椰奶莓莓完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
玖月完成签到 ,获得积分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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Terminologia Embryologica 500
Process Plant Design for Chemical Engineers 400
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5612052
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4696188
关于积分的说明 14890603
捐赠科研通 4731306
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2546115
邀请新用户注册赠送积分活动 1510425
关于科研通互助平台的介绍 1473314