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!

In Situ Piezoelectric‐Catalytic Anti‐Inflammation Promotes the Rehabilitation of Acute Spinal Cord Injury in Synergy

材料科学 脊髓损伤 原位 康复 压电 炎症 催化作用 脊髓 生物医学工程 医学 复合材料 物理疗法 免疫学 生物 生物化学 有机化学 化学 精神科
作者
Yanling You,Junjie Jiang,Gang Zheng,Zhixin Chen,Ya‐Xuan Zhu,Hongshi Ma,Han Lin,Xiang Guo,Jianlin Shi
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (18): e2311429-e2311429 被引量:107
标识
DOI:10.1002/adma.202311429
摘要

Abstract Relieving inflammation via scavenging toxic reactive oxygen species (ROS) during the acute phase of spinal cord injury (SCI) proves to be an effective strategy to mitigate secondary spinal cord injury and improve recovery of motor function. However, commonly used corticosteroid anti‐inflammatory drugs show adverse side effects which may induce increased risk of wound infection. Fortunately, hydrogen (H 2 ), featuring selective antioxidant performance, easy penetrability, and excellent biosafety, is being extensively investigated as a potential anti‐inflammatory therapeutic gas for the treatment of SCI. In this work, by a facile in situ growth approach of gold nanoparticles (AuNPs) on the piezoelectric BaTiO 3 , a particulate nanocomposite with Schottky heterojunction (Au@BT) is synthesized, which can generate H 2 continuously by catalyzing H + reduction through piezoelectric catalysis. Further, theoretical calculations are employed to reveal the piezoelectric catalytic mechanism of Au@BT. Transcriptomics analysis and nontargeted large‐scale metabolomic analysis reveal the deeper mechanism of the neuroprotective effect of H 2 therapy. The as‐prepared Au@BT nanoparticle is first explored as a flexible hydrogen gas generator for efficient SCI therapy. This study highlights a promising prospect of nanocatalytic medicine for disease treatments by catalyzing H 2 generation; thus, offering a significant alternative to conventional approaches against refractory spinal cord injury.
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
bruce77完成签到,获得积分10
2秒前
12591完成签到,获得积分20
5秒前
5秒前
6秒前
8秒前
9秒前
11秒前
cc完成签到,获得积分10
12秒前
anugraphics发布了新的文献求助50
13秒前
狂野不乐完成签到,获得积分10
15秒前
小狗便利店完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
16秒前
17秒前
18秒前
19秒前
21秒前
22秒前
蜜蜜发布了新的文献求助10
22秒前
24秒前
xinghe123完成签到,获得积分10
24秒前
26秒前
忧郁思远完成签到,获得积分10
27秒前
29秒前
29秒前
31秒前
31秒前
32秒前
32秒前
33秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
35秒前
36秒前
38秒前
39秒前
NexusExplorer应助12591采纳,获得10
40秒前
41秒前
42秒前
attention完成签到,获得积分10
42秒前
温柔的曼易完成签到,获得积分10
43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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7778000
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9318716
关于积分的说明 20365551
捐赠科研通 7365116
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3319154
关于科研通互助平台的介绍 2466855
邀请新用户注册赠送积分活动 2334407