Advanced Materials
30 September 2024
Les nanocatalyseurs piézoélectriques déclenchent la polarisation des neutrophiles N1 contre le biofilm bactérien en perturbant l'homéostasie redox
Min Ge1, Wanbo Zhu2, Jiawei Mei3, Tingting Hu1, Chuang Yang2,*, Han Lin4,5,* and Jianlin Shi4,5,*
1 Département de génie électrique et électronique, Université de Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, 999077 Chine
2 Département d'orthopédie, Hôpital populaire n° 6 de Shanghai, affilié à la faculté de médecine de l'université Jiao Tong de Shanghai, 600 Yishan Road, Shanghai, 200233 Chine
3 Département d'orthopédie, premier hôpital affilié à l'USTC, Université des sciences et technologies de Chine, Hefei, 230001 Chine
4 Institut de céramique de Shanghai, Académie chinoise des sciences, Unité de recherche en médecine nanocatalytique en thérapie spécifique des maladies graves, Académie chinoise des sciences médicales, Shanghai, 200050 Chine
5 Hôpital populaire de Shanghai, Centre scientifique de médecine nanocatalytique des frontières de Shanghai, École de médecine, Université de Tongji, Shanghai, 200331 Chine
† MG et WZ ont contribué à parts égales à ce travail.
10.1002/adma.202409633
Dans l'article numéro 2409633Min Ge, Chuang Yang, Han Lin, Jianlin Shi et leurs collègues ont développé une stratégie révolutionnaire de barrière physique et chimique pour les biofilms par manipulation de l'homéostasie redox. Ce nanosystème peut renforcer l'attaque des ROS par stimulation exogène tout en interférant avec l'H endogène.2La S synthase réduit la résistance des espèces réductrices, ce qui entraîne de graves dommages structurels dans les biofilms. De plus, le stress oxydatif favorise la polarisation N1 des neutrophiles, entraînant des effets immunobactéricides.
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