Healing with precision: A multi-functional hydrogel-bioactive glass dressing boosts infected wound recovery and enhances neurogenesis in the wound bed

伤口愈合 神经发生 血管生成 生物相容性 自愈水凝胶 细胞外基质 明胶 生物活性玻璃 生物医学工程 化学 材料科学 医学 外科 细胞生物学 癌症研究 生物 生物化学 高分子化学 有机化学 复合材料
作者
Yu Kang,Kun Liu,Zhenbing Chen,Jiahe Guo,Kaituo Xiang,Xiaopei Wu,Tao Jiang,Jing Chen,Chenqi Yan,Guoyong Jiang,Yufeng Wang,Maojie Zhang,Xuejiao Xiang,Honglian Dai,Xiaofan Yang
出处
期刊:Journal of Controlled Release [Elsevier]
卷期号:370: 210-229 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.jconrel.2024.04.034
摘要

Chronic skin wounds, especially infected ones, pose a significant clinical challenge due to their increasing incidence and poor outcomes. The deteriorative microenvironment in such wounds, characterized by reduced extracellular matrix, impaired angiogenesis, insufficient neurogenesis, and persistent bacterial infection, has prompted the exploration of novel therapeutic strategies. In this study, we developed an injectable multifunctional hydrogel (GEL/BG@Cu + Mg) incorporating Gelatin-Tannic acid/ N-hydroxysuccinimide functionalized polyethylene glycol and Bioactive glass doped with copper and magnesium ions to accelerate the healing of infected wounds. The GEL/BG@Cu + Mg hydrogel composite demonstrates good biocompatibility, degradability, and rapid formation of a protective barrier to stop bleeding. Synergistic bactericidal effects are achieved through the photothermal properties of BG@Cu + Mg and sustained copper ions release, with the latter further promoting angiogenesis. Furthermore, the hydrogel enhances neurogenesis by stimulating axons and Schwann cells in the wound bed through the beneficial effects of magnesium ions. Our results demonstrate that the designed novel multifunctional hydrogel holds tremendous promise for treating infected wounds and allowing regenerative neurogenesis at the wound site, which provides a viable alternative for further improving clinical outcomes.
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