数十年来,钛植入物已广泛用于骨组织工程中。然而,骨科植入物引起的感染增加了植入物失败的风险,严重时甚至导致截肢。虽然TiO
2具有产生活性氧(ROS)的光催化活性,但产生的电子与空穴的复合限制了其抗菌能力。在这里,我们描述了一种石墨炔(GDY)复合TiO
2纳米纤维,它通过增强光催化作用和延长抗菌能力来对抗植入物感染。此外,GDY修饰的TiO2纳米纤维具有优异的生物相容性和骨诱导能力,可促进细胞粘附和分化,从而有助于耐药细菌引起的植入物感染中促进骨组织再生。
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Fig. 1 TiO
2/GDY的表征及其光催化性能。
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Fig. 2 TiO
2/GDY和TiO
2的细胞形态和活性。
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Fig. 3 TiO
2/GDY和TiO
2在体外的光催化抑菌作用。
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Fig. 4 TiO
2/GDY和TiO
2在体外的成骨作用。
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Fig. 5 TiO
2/GDY的体内抑菌和成骨作用。
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Fig. 6 TiO
2/GDY在骨科种植体感染中的双重作用示意图。
相关研究成果于2020年由武汉大学Yufeng Zhang课题组,发表在Nature Communications(https://doi.org/10.1038/s41467-020-18267-1)上。原文:Graphdiyne-modified TiO
2 nanofibers with osteoinductive and enhanced photocatalytic antibacterial activities to prevent implant infection。
转自《石墨烯杂志》