Advanced Materials
30 September 2024
Piezoelektrisch verstärkte Nanokatalysatoren lösen durch Störung der Redoxhomöostase die Polarisierung von Neutrophilen N1 gegen bakteriellen Biofilm aus
Min Ge1, Wanbo Zhu2, Jiawei Mei3, Tingting Hu1, Chuang Yang2,*, Han Lin4,5,* and Jianlin Shi4,5,*
1 Fakultät für Elektrotechnik und Elektronik, Universität Hongkong, Pokfulam Road, Hongkong, 999077 China
2 Abteilung für Orthopädie, Shanghai Sixth People's Hospital, angeschlossen an die Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, 600 Yishan Road, Shanghai, 200233 China
3 Abteilung für Orthopädie, das erste angeschlossene Krankenhaus der USTC, Universität für Wissenschaft und Technologie von China, Hefei, 230001 China
4 Shanghai Institute of Ceramics, Chinesische Akademie der Wissenschaften, Forschungseinheit für nanokatalytische Medizin in der spezifischen Therapie schwerer Erkrankungen, Chinesische Akademie der Medizinischen Wissenschaften, Shanghai, 200050 China
5 Shanghai Tenth People's Hospital, Shanghai Frontiers Science Center of Nanocatalytic Medicine, Medizinische Fakultät, Tongji-Universität, Shanghai, 200331 China
† MG und WZ haben gleichermaßen zu dieser Arbeit beigetragen.
10.1002/adma.202409633
In der Artikelnummer 2409633Min Ge, Chuang Yang, Han Lin, Jianlin Shi und Mitarbeiter entwickelten eine Strategie zum Durchbrechen physikalischer und chemischer Barrieren für Biofilme durch Manipulation der Redoxhomöostase. Das Nanosystem kann den Angriff von ROS durch exogene Stimulation verstärken und gleichzeitig die endogene H-Aktivität beeinflussen.2S-Synthase zur Verringerung der Resistenz reduzierender Spezies, was zusammen zu schweren Strukturschäden in Biofilmen führt. Darüber hinaus vermittelt oxidativer Stress die N1-Polarisation von Neutrophilen, was zu immunbakteriziden Effekten führt.
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