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A Nanozyme‐Immobilized Hydrogel with Endogenous ROS‐Scavenging and Oxygen Generation Abilities for Significantly Promoting Oxidative Diabetic Wound Healing

活性氧 自愈水凝胶 伤口愈合 透明质酸 氧化应激 化学 细胞生物学 炎症 药理学 生物化学 医学 免疫学 生物 解剖 有机化学
作者
Zuhao Li,Yüe Zhao,Hanwei Huang,Changru Zhang,He Liu,Zhonghan Wang,Mingjie Yi,Neng Xie,Yuling Shen,Xiangzhong Ren,Jincheng Wang,Jinwu Wang
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:11 (22) 被引量:75
标识
DOI:10.1002/adhm.202201524
摘要

Abstract Non‐healing wound is a common complication of diabetic patients associated with high morbidity and mortality. Engineered therapeutic hydrogels have enviable advantages in tissue regeneration, however, they are suboptimal for the healing of diabetic wounds characterized by reactive oxygen species (ROS) accumulation and chronic hypoxia. Here, a unique biological metabolism‐inspired hydrogel, for ameliorating this hostile diabetic microenvironment, is presented. Consisting of natural polymers (hydrazide modified hyaluronic acid and aldehyde modified hyaluronic acid) and a metal–organic frameworks derived catalase‐mimic nanozyme ( ε ‐polylysine coated mesoporous manganese cobalt oxide), the engineered nanozyme‐reinforced hydrogels can not only capture the endogenous elevated ROS in diabetic wounds, but also synergistically produce oxygen through the ROS‐driven oxygen production ability. These fascinating properties of hydrogels protect skin cells (e.g., keratinocytes, fibroblasts, and vascular endothelial cells) from ROS and hypoxia‐mediated death and proliferation inhibition. Diabetic wounds treated with the nanozyme‐reinforced hydrogels highlight the potential of inducing the macrophages polarization from pro‐inflammatory phenotype (M1) to anti‐inflammatory subtype (M2). The hydrogel dressings demonstrate a prominently accelerated healing rate as shown by alleviating the excessive inflammatory, inducing efficiently proliferation, re‐epithelialization, collagen deposition, and neovascularization. This work provides an effective strategy based on nanozyme‐reinforced hydrogel as a ROS‐driven oxygenerator for enhancing diabetic wound healing.
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