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同时,千瓦求侧系统性地介绍DFU的微环境,千瓦求侧包括高血糖、持续炎症、持续感染、乏氧、缺血、高蛋白酶活性和动态的pH,并阐述相关微环境对DFU伤口愈合的影响(图2)。图1.DFU纳米医学进展时间线伤口愈合的四个阶段,时市场即止血、炎症、增殖和重塑,对比DFU与正常伤口愈合的差异。最后,川电策提出DFU纳米医学的挑战与发展方向。

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图3.DFU纳米医学的治疗策略,网试包括降低血糖、止血、抗炎、抗感染、促血管生成、ECM重塑、促上皮化和改善乏氧。行需项参考文献:FangHuang,XiangyuLu,YanYang,YushanYang,YongyongLi,LeKuai,BinLi,HaiqingDong,JianlinShi, Microenvironment-BasedDiabeticFootUlcerNanomedicine.Adv.Sci.2022,2203308.论文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202203308

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化响参考文献:FangHuang,XiangyuLu,YanYang,YushanYang,YongyongLi,LeKuai,BinLi,HaiqingDong,JianlinShi, Microenvironment-BasedDiabeticFootUlcerNanomedicine.Adv.Sci.2022,2203308.论文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202203308。

鉴于此,价政同济大学医学院施剑林教授、价政逯向雨助理教授、董海青副研究员和同济大学附属皮肤病医院李斌教授等人对基于糖尿病足溃疡微环境的纳米医学作了全面综述,提出了DFU纳米医学的新概念,并探讨了糖尿病足的发病机制和其复杂的微环境,以期建立糖尿病足纳米疗法的理论基础。通过在充放电过程中小分子蒽醌与可溶性多硫化锂发生化学性吸附,关事形成无法溶解于电解液的不溶性产物,关事从而实现对活性物质流失的有效抑制,显著地增加了电池的寿命。

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