载有纳米粒子的三重交联动态响应凝通过PI3K/Akt/NF-κB和MAPK信号通路调节炎症微环境
Shuangqing Wang1,2,3, Yanhong Liu1,2, Qianwen Sun1,2
1State Key Laboratory of Bioactive Substance and Function of Natural Medicines, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing, 100050, China.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|September 23, 2023
概括
这项研究开发了一种新型的三重网络水凝,可以应对炎症环境. 这种先进的材料有效地提供药物,减少炎症,并治疗诸如感染和关节炎等炎症性疾病.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 免疫学 免疫学 免疫学
背景情况:
- 炎症性疾病 (ID) 是由炎症性微环境驱动的.
- 调节这种环境是抑制疾病进展的关键.
- 现有的治疗方法往往缺乏有针对性的交付和持续的行动.
研究的目的:
- 开发一种可响应微环境的炎症性水凝,用于有针对性和持续的药物输送.
- 创建一种能够调节炎症环境的水凝.
- 为了研究这种水凝在治疗炎症疾病中的治疗潜力.
主要方法:
- 合成了一种三重网络的水凝 (OD-PP@SeNPs) 使用氧化德克斯,酸移植的聚氨酸和纳米粒子.
- 通过希夫基,酸乙烯和键,对活性氧物种 (ROS) 和pH进行双重反应.
- 评估了水凝的特性,包括可注射性,自我愈合性,机械强度,生物降解性和生物相容性.
- 评估了水凝清除ROS,调节pH,调节巨细胞极化 (M2) 和抑制炎症通路 (PI3K/AKT/NF-κB,MAPK) 的能力.
主要成果:
- 该OD-PP@SeNPs水凝证明了可注射性,自我愈合性,粘附性,灵活性和适当的胀.
- 液凝表现出优异的刺激反应药物释放,生物降解性和生物相容性.
- 水凝有效地保护细胞免受氧化应激,并促进M2巨细胞的两极分化.
- 在体内研究表明,通过重塑炎症微环境,成功治疗S. aureus感染的伤口和小鼠的类风湿性关节炎.
结论:
- 成功开发了一种具有动态响应的可注射水凝,具有三重网络结构.
- 这种水凝通过调节炎症微环境,为治疗炎症性疾病提供了有效的策略.
- 该材料对未来的临床应用在治疗炎症疾病方面显示出显著的前景.


