Platelet Rich Plasma Loaded Multifunctional Hydrogel Accelerates Diabetic Wound Healing via Regulating the Continuously Abnormal Microenvironments
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Continuous oxidative stress and cellular dysfunction caused by hyperglycemia are distinguishing features of diabetic wounds. It has been a great challenge to develop a smart dressing that can accelerate diabetic wound healing through regulating abnormal microenvironments. In this study, a platelet rich plasma (PRP) loaded multifunctional hydrogel with reactive oxygen species (ROS) and glucose dual-responsive property is reported. It can be conveniently prepared with PRP, dopamine (DA) grafted alginate (Alg-DA), and 6-aminobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol (ABO) conjugated hyaluronic acid (HA-ABO) through ionic crosslinks, hydrogen-bond interactions, and boronate ester bonds. The hydrogel possesses injectability, moldability, tissue adhesion, self-healing, low hemolysis, and hemostasis performances. Its excellent antioxidant property can create a low oxidative stress microenvironment for other biological events. Under an oxidative stress and/or hyperglycemia state, the hydrogel can degrade at an accelerated rate to release a variety of cytokines derived from activated blood platelets. The result is a series of positive changes that are favorable for diabetic wound healing, including fast anti-inflammation, activated macrophage polarization toward M2 phenotype, promoted migration and proliferation of fibroblasts, as well as expedited angiogenesis. This work provides an efficient strategy for chronic diabetic wound management and offers an alternative for developing a new-type PRP-based bioactive wound dressing.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Platelet Rich Plasma Loaded Multifunctional Hydrogel Accelerates Diabetic Wound Healing via Regulating the Continuously Abnormal Microenvironments
- Date Crossref
- 21/07/2023
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Jinan University Institute of Biomedical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Anhui University of Traditional Chinese Medicine pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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First Affiliated Hospital of Jinan University pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Shenzhen Second People's Hospital pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Ningbo University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Ningbo University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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First Affiliated Hospital Zhejiang University pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Zhejiang University Center of Clinical Laboratory & pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Zhejiang University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Ningbo First Hospital pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Ningbo No. 2 Hospital pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Ningbo No.6 Hospital pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
Institute of Biomedical Engineering — Jinan University, Anhui University of Traditional Chinese Medicine et First Affiliated Hospital of Jinan University, avec 9 autres affiliations.
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