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
1秒前
77完成签到,获得积分10
1秒前
高木木发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
jbc发布了新的文献求助10
2秒前
LBJBowen23完成签到,获得积分10
2秒前
Sky千变完成签到,获得积分10
2秒前
自由觅波发布了新的文献求助10
3秒前
zhu完成签到,获得积分10
3秒前
今后的应助被ybheart采纳,获得10
5秒前
6秒前
Jasper的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
英姑的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
7秒前
Orange的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
李爱国的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
7秒前
7秒前
Milica的应助被科研通管家采纳,获得10
8秒前
zhu发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
液氧完成签到,获得积分10
9秒前
悄然飘去发布了新的文献求助10
10秒前
斯文败类的应助被zsg采纳,获得10
13秒前
14秒前
14秒前
14秒前
七月夏栀完成签到,获得积分10
15秒前
Hui王完成签到,获得积分10
16秒前
安详的曲奇完成签到,获得积分10
17秒前
鹤昀发布了新的文献求助10
18秒前
llywisgod完成签到,获得积分20
19秒前
corazon完成签到,获得积分10
20秒前
可爱的函函的应助被jbc采纳,获得10
21秒前
21秒前
zhuxf完成签到,获得积分10
22秒前
Jasper的应助被缥缈幻柏采纳,获得10
22秒前
llywisgod发布了新的文献求助10
22秒前
遇见飞儿完成签到,获得积分10
22秒前
赵亚星完成签到,获得积分10
24秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
The Student's Guide to Social Neuroscience 800
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7813213
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9343950
关于积分的说明 20520698
捐赠科研通 7406077
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3330385
关于科研通互助平台的介绍 2477049
邀请新用户注册赠送积分活动 2349915