A Self-Oxygenating Nanozyme Cascade System for Drug-Resistant Bacterial Infected Diabetic Wound Healing
Rattachement africain : cn, by. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Chronic diabetic wounds remain challenging due to biofilm-associated antibiotic resistance, persistent hypoxia, and dysregulated inflammation. Here, we develop a copper-doped iron oxide nanozyme (CFO@PEG NPs) that synergizes with H 2 O 2 to establish a trienzyme catalytic cascade for diabetic wound regeneration. The material exhibits peroxidase-, glutathione peroxidase-, and catalase-like activities, enabling continuous ROS generation, antioxidant depletion, and hypoxia alleviation. Physicochemical characterization confirms cubic CuFe 2 O 4 nanostructures (200 nm) with coexisting Cu 2+ /Cu + and Fe 3+ /Fe 2+ redox pairs, which enhance charge transfer kinetics and multienzyme synergism. In vitro, CFO@PEG NPs (75 μg/mL) eradicate 99.9% of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and multidrug-resistant Escherichia coli (MREA) while clearing 90% of biofilms. In vivo, the system accelerates healing of MRSA-infected diabetic wounds through three interconnected mechanisms: (1) ROS-mediated bacterial membrane disruption, (2) catalase-driven O 2 generation that reduces HIF-1α expression and increases CD31 neovessels, and (3) immunomodulation shifting macrophages from pro-inflammatory M1 (TNF-α: 8.5 vs 90.1 pg/mL) to reparative M2 phenotypes (IL-10:103.7 vs 21.8 pg/mL). Full wound closure is achieved within 8 days without systemic toxicity. This work provides a paradigm for engineering nanozyme cascades to address the multidimensional challenges in chronic infected wound therapy.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- A Self-Oxygenating Nanozyme Cascade System for Drug-Resistant Bacterial Infected Diabetic Wound Healing
- Date Crossref
- 11/11/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
-
Changchun University of Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
National Academy of Sciences of Belarus pays non établi dans la noticeOrganisme public
-
Guangdong Medical College pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Jilin Medical University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
School of Chemistry and Environmental Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Institute of Physical Organic Chemistry pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
School of Life Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
the Second Affiliated Hospital of Guangdong Medical University Department of Anesthesiology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Changchun University of Science and Technology, National Academy of Sciences of Belarus et Guangdong Medical College, avec 5 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.