【摘 要】
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考虑到事故、疾病发生率和整容手术需求的增加,种植体的需求逐年增加。然而,由于种植体骨整合不良、炎症和感染等并发症,部分种植体需要二次植入手术。特别是在既往患有疾病(如糖尿病)的患者中,种植体植入失败的风险大幅增加。目前的治疗方案偏重于生物材料的直接抗菌性能和刺激骨生成的作用,而对生物材料重塑局部微环境的性能关注较少,导致抗生素滥用、宿主免疫反应受损和不可预测的体内有效性。因此,在本研究中,我们聚焦
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考虑到事故、疾病发生率和整容手术需求的增加,种植体的需求逐年增加。然而,由于种植体骨整合不良、炎症和感染等并发症,部分种植体需要二次植入手术。特别是在既往患有疾病(如糖尿病)的患者中,种植体植入失败的风险大幅增加。目前的治疗方案偏重于生物材料的直接抗菌性能和刺激骨生成的作用,而对生物材料重塑局部微环境的性能关注较少,导致抗生素滥用、宿主免疫反应受损和不可预测的体内有效性。因此,在本研究中,我们聚焦于局部病理微环境,报道了一种主要针对微环境调控的“锁子甲”涂层(Ce-TA),通过模拟超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)提供了一种新方案来清除活性氧(ROS),并显著改善了糖尿病条件下的骨整合。Ce-TA涂层,是基于金属酚醛网络(MPN)策略构建,其是一种超薄的“锁子甲”结构,具有良好的生物相容性和便携性。体外研究表明,Ce-TA通过降低线粒体ROS水平调节缺氧诱导因子-1α(HIF-1α)活性,并有效纠正线粒体功能障碍,使巨噬细胞重新编程为促愈合状态。通过该过程,Ce-TA以一种微环境响应性的方式将糖尿病病理微环境重塑为再生微环境。此外,我们还证实Ce-TA在糖尿病大鼠模型中对减少术后感染和增强种植体的骨整合有良好的治疗效果。我们提出的策略开辟了一种有前景的途径,即利用具有内在拟酶活性的金属来增强糖尿病患者骨科和牙科器械的骨整合,有望在未来进行临床转化,以增加糖尿病患者种植体成功率。
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