来源:X-MOL细菌感染与氧化应激的协同作用仍是慢性伤口组织修复的关键障碍。尽管基于二氧化铈(CeO₂)的纳米酶展现出治疗潜力,但其促氧化与抗氧化活性之间需实现精确平衡,以确保治疗的安全性与有效性。本文报道了一种多功能纳米治疗平台——银纳米粒子(AgNP)修饰的中空多壳层二氧化铈结构(Ce HoMS/Ag)。该中空多壳层结构有利于AgNP的均匀分散及高活性位点暴露;Ag的负载以非线性方式调控CeO₂ HoMS表面氧空位浓度,表现为先降低后升高。这种位点特异性修饰抑制了类过氧化物酶活性,而Ce HoMS/Ag中Ag⁺的持续释放则赋予其对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和大肠杆菌(E. coli)的强效杀菌能力。此外,Ce HoMS/Ag兼具类过氧化氢酶和类超氧化物歧化酶活性,可高效清除活性氧物种,从而在糖尿病小鼠伤口模型中显著加速伤口闭合并促进组织再生。该研究通过缺陷工程与分级结构设计相结合,为慢性伤口提供了一种无需抗生素即可同步实现感染控制与氧化应激调控的新策略。
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2026年5月25日上午,市稀土协会秘书长崔中倪和高级顾问吴建思到华东理工大学,与华理工业催化所所长,市催化新材料产业联盟秘书长郭杨龙教授座谈交流。交流中,大家主要就目前稀土技术人员管理的要求以及今年协会催化专委会和催化联盟相关工作的开展进行了讨论,明确了下一步工作的具体方向和内容,后续将聚焦催化联盟理事会、工博会新品发布会、稀土催化专题交流会等开展一系列活动。
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来源:X-MOL开发高效、稳定且经济的催化剂对甲苯催化氧化至关重要。本研究成功将铈(Ce)掺入LaCoO3钙钛矿晶格中,铈取代显著提升了镧钴钙钛矿在甲苯氧化反应中的催化性能。其中,La0.95Ce0.05CoO3催化剂表现出最优催化活性,在208 °C下即可实现90%的甲苯转化率,比纯LaCoO3的对应温度低35 °C。该催化剂在长时间反应(1200分钟)中保持优异稳定性,并展现出良好的抗水性能。铈取代导致表面Co3+物种相对含量增加,从而提高了催化剂表面活性位点数量;此外,还增强了钙钛矿晶格氧的迁移能力。中间物种种类未发生改变,但其生成与消耗速率因铈取代而显著加快。上述结果为理解铈取代如何提升LaCoO3催化性能提供了新见解,并有助于推动甲苯氧化催化剂的研发。
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来源:X-MOL基于干细胞来源的肝细胞疗法在治疗急性肝衰竭(ALF)方面具有巨大潜力,可快速恢复肝功能并促进组织再生。然而,目前仍面临两大关键挑战:如何高效引导干细胞向肝系分化,以及如何保障移植细胞在受损肝脏这一恶劣微环境中存活并发挥功能。为克服上述难题,我们开发了一种新型氧化铈纳米颗粒@microRNA复合物,以促进间充质干细胞的肝向分化。研究证实,氧化铈纳米酶与miR-122协同作用,通过抑制TCF7L2表达来维持氧化还原稳态并增强线粒体生物发生,从而显著提升肝向分化效率;该结果首次提供了氧化铈纳米颗粒可直接促进干细胞肝系定向分化的直接实验证据。此外,我们利用铈-单宁酸金属-多酚网络包被所获得的诱导型类肝细胞,在肝衰竭条件下有效保护细胞免受氧化损伤。在四氯化碳诱导的小鼠急性肝衰竭模型中,该整合策略显著恢复了肝脏功能并促进了组织再生。总体而言,本研究建立了一种新型的生物纳米联合干细胞肝治疗策略,并深入揭示了活性纳米材料协同调控干细胞分化与微环境重塑的作用机制,提出了一种兼具概念创新性与临床转化前景的治疗新范式。
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