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Interface-Engineered Binary Framework Composites: Advancing Porous Materials for Precision Medicine
DOI:10.1002/admi.70558.png)
摘要
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界面工程化的二元框架复合材料通过整合互补的多孔材料,创造出超越单个框架性能的协同特性。对界面化学的精确控制将框架连接处转化为具有独特催化、机械和刺激响应活性的功能区域。新兴的设计展示了量子限域催化位点、用于多重生物传感的正交响应通路、用于组织特异性治疗的力选择激活以及模拟生物组织的分级组装。这些能力通过生物正交精确性执行复杂的治疗功能,从而实现靶向药物递送、适应性组织工程和实时生物传感。尽管规模化合成和监管转化方面的挑战依然存在,但界面工程的进步正迅速将二元框架复合材料定位为下一代精准医学的平台技术。本综述重点介绍了二元框架复合材料的基本设计原则、前沿应用和转化机会,同时概述了必须解决的关键科学和技术挑战,以加速其临床影响。
Keyword:
binary framework composites
interface engineering
precision medicine
quantum-confined catalysis
stimuli-responsive biomaterials
期刊
IF:
4.4
论文数:
6.7K
被引数:
2.4W
机构
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