Synergistical Starvation and Chemo‐Dynamic Therapy for Combating Multidrug‐Resistant Bacteria and Accelerating Diabetic Wound Healing

细菌 抗生素 葡萄糖氧化酶 微生物学 纳米反应器 伤口愈合 体内 多重耐药 化学 药理学 医学 生物 生物化学 外科 生物技术 催化作用 遗传学
作者
Danxia Li,Tao Chen,Yanfang Zhang,Yuanhong Xu,Haitao Niu
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:10 (18): e2100716-e2100716 被引量:88
标识
DOI:10.1002/adhm.202100716
摘要

Abstract The application of the antibiotic drug has dramatically decreased the infection and promoted the development of surgery, but drug‐resistant bacteria appeared along with the abuse of antibiotics. Especially, wound in diabetic patients provides more glucose for bacteria resulting in poor wound healing. Therefore, it is imminent to explore advanced agents for combating multidrug‐resistant bacteria and accelerating diabetic wound healing. Herein, metal–organic frameworks based nanoreactors loaded with glucose oxidase (GOx) and peroxidase‐like bovine hemoglobin (BHb) are designed to construct an effective cascaded catalytic antibacterial system. Therein, GOx can cost the glucose, and release H 2 O 2 simultaneously, which can then be transformed into hydroxyl radicals by BHb. As a result, the as‐prepared nanoreactors can play the roles of both starving and killing toward the multidrug‐resistant bacteria. Furthermore, the produced gluconic acid can reduce the pH of working condition, which is beneficial for both the enhancement of peroxidase activity and the inhibition of the bacteria growth. More importantly, the constructed nanoreactors can be degraded and excreted from the body in the form of feces, which render the as‐proposed nanoreactors qualified as effective and safe materials for both combating multidrug‐resistant bacteria in vitro and accelerating the diabetic wound healing in vivo of the mouse model.
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