Engineered Titanium Oxide Nanoplatform for Targeted Photodynamic/Photothermal-Gas Therapy in Keloid Treatment
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Keloids pose a considerable worldwide health issue owing to their continual proliferation, invasiveness, and elevated recurrence rates. Keloids are abnormal scars formed through dysregulated wound healing processes, characterized by excessive keloid fibroblast (KF) proliferation, irregular collagen deposits, and persistent reticular dermis inflammation, which can lead to limited joint mobility, psychological distress, and severe pain and itching. In this study, we present metal–organic framework (MOF)-derived TiO 2 -based nanoparticles (LA@CT x NPs) synthesized as a phototherapy-gas-therapy nanoplatform, which have the ability to break down collagen, reduce inflammation, and stop the overproliferation of keloid fibroblasts. The MIL-125-derived nanoparticles maintain their crystalline framework while being rich in oxygen vacancies (OVs) and l -arginine (LA), enabling efficient photothermal conversion and reactive oxygen species (ROS) generation driven by synergistic near-infrared (NIR). Importantly, ROS generated by the NPs can trigger nitric oxide (NO) production by oxidizing LA, with the concentration of NO finely tunable via modulation of light conditions. This allows for a dual therapeutic effect: low NO concentrations suppress inflammation, while higher concentrations induce cell death. In vitro and in vivo investigations show that LA@CT x nanoparticles efficiently eliminate primary keloid lesions and provoke apoptosis in keloid cells by dual-modality activation of photodynamic and photothermal treatments facilitated by single NIR irradiation. The study presents an innovative method of therapy for the clinical treatment of keloids.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Engineered Titanium Oxide Nanoplatform for Targeted Photodynamic/Photothermal-Gas Therapy in Keloid Treatment
- Date Crossref
- 26/03/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Shanghai Normal University The Education Ministry Key Laboratory of Resource Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shanghai Jiao Tong University Department of Plastic and Reconstructive Surgery pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shanghai Ninth People's Hospital pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Second Hospital of Shandong University pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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The Education Ministry Key Laboratory of Resource Chemistry pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Department of Medicine 1 pays non établi dans la noticeInstitution
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Shanghai Key Laboratory of Tissue Engineering Department of Plastic and Reconstructive Surgery pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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HoUniversity spital Erlangen Department of Medicine 1 pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Research Institute of Plastic Surgery pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Shandong Second Medical University Research Institute of Plastic Surgery pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
The Education Ministry Key Laboratory of Resource Chemistry — Shanghai Normal University, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg et Department of Plastic and Reconstructive Surgery — Shanghai Jiao Tong University, avec 8 autres affiliations.
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