一种兼具抗菌治疗与调控感染性糖尿病伤口愈合过程中炎症微环境功能的双重响应纳米系统,现已可购买

《Biomaterials Science》:A dual-responsive nanosystem for synergistic antibacterial therapy and inflammatory microenvironment modulation in infected diabetic wound healingAvailable to Purchase

【字体: 时间:2026年08月14日 来源:Biomaterials Science 6.1

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   打开图像查看器 糖尿病伤口的难以愈合是一个重大的临床难题,其主要原因在于持续存在的细菌感染、过度的氧化应激以及失调的免

  

糖尿病伤口的难以愈合是一个重大的临床难题,其主要原因在于持续存在的细菌感染、过度的氧化应激以及失调的免疫微环境所形成的恶性循环。为同时应对这些病理障碍,本研究设计并构建了一种智能复合纳米平台,该平台集近红外光热疗法、活性氧清除功能、抗菌作用以及免疫调节功效于一体。该平台以介孔聚多巴胺为核心,负载天然抗氧化剂绿原酸,外层再包裹铜锌双金属有机框架,从而形成Cu/Zn-MOF@CGA@MPDA纳米颗粒,这类颗粒能在酸性的感染伤口微环境中实现pH响应性解离。在808纳米近红外光照射下,这些纳米颗粒表现出优异的光热性能,能够在体外有效杀灭细菌和生物膜。此外,它们还能清除活性氧,减轻氧化损伤,并促使巨噬细胞从促炎型的M1型向促愈合型的M2型转变。在患有全层皮肤感染的糖尿病大鼠模型中,这种纳米平台同时发挥了抗菌和抗炎作用。其协同效应促进了胶原蛋白沉积和上皮再生,进而加速了糖尿病伤口的愈合。组织学和血液学检测也证明了该材料的良好生物相容性和生物安全性。这项工作为精准调控糖尿病伤口微环境提供了一种协同作用的单平台策略,为治疗难以愈合的糖尿病伤口带来了新的希望。

可视化摘要

糖尿病伤口的难以愈合是一个重大的临床难题,其主要原因在于持续存在的细菌感染、过度的氧化应激以及失调的免疫微环境所形成的恶性循环。

糖尿病伤口的难以愈合是一个重大的临床难题,其主要原因在于持续存在的细菌感染、过度的氧化应激以及失调的免疫微环境所形成的恶性循环。

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