近日,我校无涯创新学院杨明世教授、医疗器械学院郭雄副教授团队构建出一种具有控释、生物稳定性及促进组织修复功能的复合敷料。这项研究以“Ionic-bridge engineered α-lactalbumin nanoparticles integrated into electrospun nanofibers for controlled growth factor delivery and burn wound repair”为题,在《Journal of Nanobiotechnology》(IF=12.6)发表。该研究不仅为酸性成纤维细胞生长因子的局部递送搭建了新型高效平台,也为生长因子在组织修复领域的应用提供了新思路。
该研究提出一种无需交联剂的α-乳清蛋白(ALA)纳米颗粒构建策略,利用 Ca²⁺ 与 ALA 分子中阴离子基团之间的相互作用,在水相环境中形成稳定的“离子桥”,从而诱导 ALA 组装成纳米颗粒。研究将ALA工程化为纳米颗粒,包载酸性成纤维细胞因子(aFGF),得到 aFGF@ALA 纳米颗粒。相比传统交联剂法,该策略更加温和安全,适合生物活性蛋白的加工。进一步结合电喷雾技术,成功获得粒径均一、形貌稳定的 aFGF@ALA 纳米颗粒。

基于“离子桥”策略构建ALA纳米颗粒过程
该研究将制备好的 aFGF@ALA 纳米颗粒整合进聚乙烯醇(PVA)静电纺丝纳米纤维中,构建出兼具结构支撑与控释能力的复合敷料(aFGF@ALA NPs/PVA ENMs)。该敷料孔隙率高、柔韧性良好,具备仿生细胞外基质结构,可实现 aFGF 的持续释放,为创面修复提供持久稳定的生物活性支撑。

aFGF@ALA NPs/PVA ENMs 的构建与结构特征
结果显示,该复合敷料可显著促进成纤维细胞与角质形成细胞的增殖及迁移,证实其具备优异的细胞相容性,能够有效参与创面修复并提升组织再生效率。在深度烧伤大鼠模型中,aFGF@ALA NPs/PVA ENMs 显著加快了创面闭合和再上皮化进程,并促进胶原沉积、胶原重塑及血管生成,表现出优异的烧伤创面修复能力。
我校2021级硕士研究生司粮玮为论文第一作者,我校杨明世教授、郭雄副教授与深圳职业技术大学寸冬梅教授为共同通讯作者,沈阳药科大学为第一通讯单位。该研究获得国家自然科学基金面上项目(项目编号:82173768)及辽宁省科技厅项目(项目编号:2025JH2/101330180)支持。
论文链接:https://doi.org/10.1186/s12951-026-04393-3