ZL
Zhen Liu
Author with expertise in Wound Healing and Regeneration
Achievements
Open Access Advocate
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
2
(50% Open Access)
Cited by:
3
h-index:
2
/
i10-index:
0
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Shape-Fixing Hydrogel Promotes Scarless Healing of Wounds Under Tension

Danlan Fu et al.May 29, 2024
The healing of a wound under tension (hereafter, "tension wound") often coincides with the development of hypertrophic scars in clinical settings. Currently, compress bandages offer a potential alternative for the healing of tension wounds; however, their application in surgery is limited due to their prefabricated patch form. To overcome this, a tension-shielding hydrogel system was designed using photocurable catechol-grafted hyaluronic acid and tannic-acid silver nanoparticles (hereafter, "HTA system"). The hydrogel exhibited tension-shielding capacity, reducing wound tension via shape-fixation and ultimately reducing scar formation. The HTA hydrogel exhibited superior photothermal antibacterial efficacy, self-healing properties, and effective dissipation of energy, thereby promoting tissue regeneration. The hydrogel significantly inhibited the mechanotransduction pathway, thus preventing Engrailed-1 activation and reducing the fibrotic response. The HTA hydrogel system, therefore, provides a treatment strategy for tension wounds, burn wounds and other wounds that are prone to form hypertrophic scars via creating a tension-free local environment. In our study, we presented a wound-dressing hydrogel system (HTA) that exhibit shape-fixing capacity in tension wound model. Here, we designed and modified a tension regulator, applied it to mice, and furthermore, established a tension wound model in mice with adjustable tension. Outcomes showed that the HTA hydrogel system can effectively form a shape-fixed environment on tension wounds and dynamic wounds, thus promoting scarless healing. Additionally, HTA performs injectability, rapid crosslinking, biocompatibility, wet adhesion, hemostasis and photothermal antibacterial properties. We believe this research has various potential clinical applications, including scarless-healing in tension wounds, treatment of acute bleeding, treatment of infected wounds, and even internal organ repair.
0
Paper
Citation2
0
Save
0

The Core‐Shell Microneedle with Probiotic Extracellular Vesicles for Infected Wound Healing and Microbial Homeostasis Restoration

Fangfang Qi et al.Aug 7, 2024
Abstract Wound healing is a dynamic process involving the timely transition of organized phases. However, infected wounds often experience prolonged inflammation due to microbial overload. Thus, addressing the viable treatment needs across different healing stages is a critical challenge in wound management. Herein, a novel core‐shell microneedle (CSMN) patch is designed for the sequential delivery of tannic acid‐magnesium (TA‐Mg) complexes and extracellular vesicles from Lactobacillus druckerii (LDEVs). Upon application to infected sites, CSMN@TA‐Mg/LDEV releases TA‐Mg first to counteract pathogenic overload and reduce reactive oxygen species (ROS), aiding the transition to proliferative phase. Subsequently, the sustained release of LDEVs enhances the activities of keratinocytes and fibroblasts, promotes vascularization, and modulates the collagen deposition. Notably, dynamic track of microbial composition demonstrates that CSMN@TA‐Mg/LDEV can both inhibit the aggressive pathogen and increase the microbial diversity at wound sites. Functional analysis further highlights the potential of CSMN@TA‐Mg/LDEV in facilitating wound healing and skin barrier restoration. Moreover, it is confirmed that CSMN@TA‐Mg/LDEV can accelerate wound closure and improve post‐recovery skin quality in the murine infected wound. Conclusively, this innovative CSMN patch offers a rapid and high‐quality alternative treatment for infected wounds and emphasizes the significance of microbial homeostasis.
0
Citation1
0
Save