神经血管-免疫耦合功能受损会严重阻碍慢性伤口愈合。尽管瞬时受体电位香草酸亚型1(TRPV1)通道是一个极具前景的治疗靶点,但其治疗应用仍会受到激活不精准等问题的限制。

有鉴于此,上海交通大学崔文国教授和广州中医药大学Wanshun Wang开发了一种三阶段自适应吸热型水凝胶(HMCG),其可在近红外(NIR)照射下实现可编程的局部TRPV1激活。

本文要点:

(1)HMCG的PVA与TSPBA之间具有可逆的硼酸酯键,使得该材料能够实现具有可喷涂操作性、自适应性和复杂创面拓扑结构保形覆盖能力的溶胶-气溶胶-凝胶自适应转变。这种动态行为可确保在刺激过程中实现对生物界面的紧密接触以及可控的热调节。研究发现,嵌入的钙-没食子酸金属有机框架(MOFs)能够作为光-热转换器,其配体-金属电荷转移和π-π堆积可驱动快速的非辐射驰豫,以实现高效、可控的热吸收。短暂的NIR照射可触发辣椒素和Ca2+的持续释放,使局部温度升至43℃(处于TRPV1激活窗口内),并同时降低非特异性过度热刺激的风险。

(2)三阶段适应性设计有助于缓冲热量,保持拓扑结构适应性,并协同温和光热与生化信号。实验结果表明,这种可控的光-热-化学耦合机制能够在糖尿病皮肤损伤模型中支持神经血管-免疫耦合的恢复,并促进组织再生。综上所述,该研究为实现靶向TRPV1的再生治疗提供了一种可控的可编程型平台。

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参考文献

Hu Chen. et al. TRPV1 Activation via a Three-Stage Adaptive Heat-Absorbing Hydrogel Drives Neurovascular–Immune Coupling. Advanced Materials. 2026

DOI: 10.1002/adma.74307

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.74307