Dosing and delivery of bacteriophage therapy in a murine wound infection model
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Le résumé fourni par la source
Lytic bacteriophages, viruses that lyse (kill) bacteria, hold great promise for treating infections, including wound infections caused by antimicrobial-resistant Pseudomonas aeruginosa. However, dosing and delivery strategies for phage therapy remain underdeveloped. In a mouse wound infection model specifically designed to evaluate the treatment of established infections—a critical gap in existing preclinical models—we investigated the impact of administration route, dose, and frequency on phage therapy efficacy. In this model, topical, but not systemic, delivery reduced wound bacterial burden. In vitro and in vivo data revealed rapid emergence of phage resistance and suggested potential benefit of using high and repeated doses. Building on these insights, we developed HydroPhage, a phage-containing hyaluronan-based hydrogel formed with dynamic covalent crosslinks that delivers high-titer phages over one week. Here, we show that sustained hydrogel-based delivery is a practical and effective approach for topical phage application. Here, the authors develop a mouse model of wound infection to evaluate the efficacy of phage therapy for established infections and generate “HydroPhage”, a phage-containing hydrogel, as a means for sustained delivery and topical phage application.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Dosing and delivery of bacteriophage therapy in a murine wound infection model
- Date Crossref
- 19/09/2026
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Stanford University Department of Chemical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University Hospital Münster pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Stanford Health Care pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Radboud University Nijmegen Institute for Molecules and Materials pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Radboud University Medical Center pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Radboud Institute for Molecular Life Sciences pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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New Jersey Institute of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Lucile Packard Children's Hospital Department of Radiology pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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University Hospital of Muenster Institute of Medical Microbiology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Stanford Hospital and Clinics Department of Orthopaedic Surgery pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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University Heights Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Department of Chemical Engineering — Stanford University, University Hospital Münster et Stanford Health Care, avec 8 autres affiliations.
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