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      中國海洋大學(xué)在新型海洋生物材料的促慢性創(chuàng)面愈合方面取得新進(jìn)展
      http://www.qq0097.com  2025年9月11日  來源:華禹教育網(wǎng)

        近日,中國海洋大學(xué)醫(yī)藥學(xué)院、海洋藥物教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、青島海洋科技中心海洋藥物與生物制品功能實(shí)驗(yàn)室韓璐教授團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種負(fù)載多酚工程化外泌體的導(dǎo)電微針貼片用于糖尿病創(chuàng)面愈合。研究成果以“Conductive Microneedles Loaded With Polyphenol-Engineered Exosomes Reshape Diabetic Neurovascular Niches for Chronic Wound Healing”(負(fù)載多酚工程化外泌體的導(dǎo)電微針重塑糖尿病神經(jīng)血管微環(huán)境促進(jìn)慢性創(chuàng)面愈合)為題,發(fā)表在國際知名學(xué)術(shù)期刊Advanced Science(《先進(jìn)科學(xué)》)。

        慢性糖尿病創(chuàng)面修復(fù)是臨床治療面臨的重大難題,其核心病理機(jī)制與高糖狀態(tài)下晚期糖基化終末產(chǎn)物(AGEs)的過度積累密切相關(guān)。AGEs通過與受體(RAGE)結(jié)合,持續(xù)激活活性氧生成系統(tǒng)并放大炎癥信號通路,促進(jìn)促炎因子大量釋放,由此形成氧化應(yīng)激與慢性炎癥相互促進(jìn)的惡性循環(huán)。這一過程不僅破壞組織微環(huán)境穩(wěn)態(tài),還進(jìn)一步導(dǎo)致血管內(nèi)皮功能損傷和神經(jīng)再生障礙,顯著抑制血管新生、神經(jīng)修復(fù)及組織再生,最終導(dǎo)致創(chuàng)面愈合延遲。因此,突破糖尿病創(chuàng)面修復(fù)困境的關(guān)鍵在于有效阻斷AGEs的生成,同時干預(yù)氧化應(yīng)激和炎癥反應(yīng),并改善血管神經(jīng)再生微環(huán)境。


        圖1 負(fù)載多酚工程化外泌體的導(dǎo)電微針通過調(diào)節(jié)高血糖微環(huán)境和神經(jīng)-血管重塑加速糖尿病傷口愈合

        研究團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了一種新型生物-電療法平臺,通過將咖啡酸工程化的海帶(Saccharina japonica)外泌體(CA@Exos)物理吸附到導(dǎo)電瓊脂糖微針針尖中,利用CA@Exos產(chǎn)生的生物信號與導(dǎo)電微針傳遞的電信號協(xié)同作用,重塑糖尿病創(chuàng)面的神經(jīng)-血管微環(huán)境。應(yīng)用于糖尿病傷口后,CA@Exos能抑制AGEs生成、清除活性氧并改善炎癥,同時激活血管生成和神經(jīng)再生信號通路,增強(qiáng)雪旺細(xì)胞與血管內(nèi)皮細(xì)胞間的串?dāng)_。導(dǎo)電微針不僅實(shí)現(xiàn)了外泌體的皮膚深層組織遞送,還作為時空可控的生物電支架,通過傳遞電刺激信號以促進(jìn)外泌體攝取并放大內(nèi)源性傷口電流。該雙模式策略協(xié)同加速血管新生、神經(jīng)再生與再上皮化,從而加速糖尿病大鼠全層創(chuàng)面愈合。研究團(tuán)隊(duì)將海洋生物來源的外泌體與導(dǎo)電微針有機(jī)結(jié)合,不僅拓展了海洋活性物質(zhì)在再生醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用,也展示了生物信號與物理刺激信號協(xié)同調(diào)控微環(huán)境的新思路,為臨床解決糖尿病慢性創(chuàng)面這一重大難題提供了潛在的轉(zhuǎn)化應(yīng)用方案。


                  團(tuán)隊(duì)合影(后排中為韓璐教授)

        中國海洋大學(xué)為該論文的唯一通訊單位,中國海洋大學(xué)醫(yī)藥學(xué)院韓璐教授為唯一通訊作者,醫(yī)藥學(xué)院博士研究生劉迪為第一作者。研究工作得到了山東省優(yōu)秀青年學(xué)者自然科學(xué)基金、中國海洋大學(xué)優(yōu)秀青年科技人才培育基金、中國海洋大學(xué)青年英才啟動經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的支持。韓璐教授主要研究針對腫瘤、慢性炎癥等重大疾病治療及組織修復(fù)難題,結(jié)合藥劑學(xué)、材料學(xué)和生物醫(yī)學(xué)工程等交叉學(xué)科優(yōu)勢,構(gòu)建新型仿生海洋生物材料與藥物遞送系統(tǒng)。以第一作者/通訊作者在Matter,ACS Nano,Angewandte Chemie International Edition等高水平期刊發(fā)表論文40余篇。

        文章鏈接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202507974
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