Constructing Electron‐Rich Ru Clusters on Non‐Stoichiometric Copper Hydroxide for Superior Biocatalytic ROS Scavenging to Treat Inflammatory Spinal Cord Injury

活性氧 氧化应激 氢氧化物 催化作用 抗氧化剂 脊髓损伤 神经炎症 化学 生物物理学 材料科学 炎症 生物化学 生物 脊髓 免疫学 有机化学 神经科学
作者
Jinglun Liu,Ting Wang,Chengcheng Liao,Wei Geng,Jian Yang,Shuai Ma,Weidong Tian,Li Liao,Chong Cheng
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (48): e2411618-e2411618 被引量:18
标识
DOI:10.1002/adma.202411618
摘要

Abstract Traumatic spinal cord injury (SCI) represents a complex neuropathological challenge that significantly impacts the well‐being of affected individuals. The quest for efficacious antioxidant and anti‐inflammatory therapies is both a compelling necessity and a formidable challenge. Here, in this work, the innovative synthesis of electron‐rich Ru clusters on non‐stoichiometric copper hydroxide that contain oxygen vacancy defects (Ru/def‐Cu(OH) 2 ), which can function as a biocatalytic reactive oxygen species (ROS) scavenger for efficiently suppressing the inflammatory cascade reactions and modulating the endogenous microenvironments in SCI, is introduced. The studies reveal that the unique oxygen vacancies promote electron redistribution and amplify electron accumulation at Ru clusters, thus enhancing the catalytic activity of Ru/def‐Cu(OH) 2 in multielectron reactions involving oxygen‐containing intermediates. These advancements endow the Ru/def‐Cu(OH) 2 with the capacity to mitigate ROS‐mediated neuronal death and to foster a reparative microenvironment by dampening inflammatory macrophage responses, meanwhile concurrently stimulating the activity of neural stem cells, anti‐inflammatory macrophages, and oligodendrocytes. Consequently, this results in a robust reparative effect on traumatic SCI. It is posited that the synthesized Ru/def‐Cu(OH) 2 exhibits unprecedented biocatalytic properties, offering a promising strategy to develop ROS‐scavenging and anti‐inflammatory materials for the management of traumatic SCI and a spectrum of other diseases associated with oxidative stress.
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

祝大家在新的一年里科研腾飞
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
祁灵枫完成签到,获得积分10
2秒前
MIO完成签到,获得积分10
4秒前
wongtx完成签到,获得积分10
6秒前
搞怪猎豹完成签到,获得积分10
6秒前
小松果完成签到,获得积分10
6秒前
nan完成签到,获得积分10
8秒前
CLTTTt完成签到,获得积分10
10秒前
满意的念柏完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
沧海一粟米完成签到 ,获得积分10
15秒前
zhendezy完成签到,获得积分10
17秒前
wh完成签到,获得积分10
20秒前
群青完成签到 ,获得积分10
26秒前
29秒前
悟空完成签到 ,获得积分10
29秒前
养猪不带瓢完成签到,获得积分10
30秒前
33秒前
烂漫的蜡烛完成签到 ,获得积分10
36秒前
lemonkim完成签到,获得积分10
41秒前
luobote完成签到 ,获得积分10
44秒前
蓝精灵完成签到 ,获得积分10
44秒前
liaomr完成签到 ,获得积分10
45秒前
dingyushu完成签到,获得积分10
46秒前
大方的蓝完成签到 ,获得积分10
46秒前
绵羊座鸭梨完成签到 ,获得积分10
46秒前
linkman发布了新的文献求助30
47秒前
甘sir完成签到 ,获得积分10
48秒前
51秒前
2dingyushu完成签到,获得积分10
51秒前
文静若血完成签到,获得积分10
54秒前
boss_astr完成签到,获得积分10
55秒前
zh4men9完成签到,获得积分10
55秒前
9dingyushu完成签到,获得积分10
56秒前
南风完成签到,获得积分10
56秒前
JayChou完成签到,获得积分10
57秒前
boss_phy完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
楼马完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Ttimer完成签到,获得积分10
1分钟前
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
Les Mantodea de guyane 2500
Common Foundations of American and East Asian Modernisation: From Alexander Hamilton to Junichero Koizumi 600
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
Campbell Walsh Wein Urology 3-Volume Set 12th Edition 200
Three-dimensional virtual model for robot-assisted partial nephrectomy in totally endophytic renal tumors: a propensity-score matching analysis with a control group 200
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5866638
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6425336
关于积分的说明 15654717
捐赠科研通 4981580
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2686691
邀请新用户注册赠送积分活动 1629491
关于科研通互助平台的介绍 1587499