<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>仿生材料 | 生物过程的启示</title><link>https://www.bioprocess.cn/tag/%E4%BB%BF%E7%94%9F%E6%9D%90%E6%96%99/</link><atom:link href="https://www.bioprocess.cn/tag/%E4%BB%BF%E7%94%9F%E6%9D%90%E6%96%99/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>仿生材料</description><generator>Hugo Blox Builder (https://hugoblox.com)</generator><language>zh-Hans</language><lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 12:00:00 +0800</lastBuildDate><image><url>https://www.bioprocess.cn/media/icon_hu69952723e76335b36bdcf17c4eb953f6_60867_512x512_fill_lanczos_center_3.png</url><title>仿生材料</title><link>https://www.bioprocess.cn/tag/%E4%BB%BF%E7%94%9F%E6%9D%90%E6%96%99/</link></image><item><title>生物过程启示的程序化胶原纤维内矿化：金纳米团簇配体链长精准调控</title><link>https://www.bioprocess.cn/post/20260603-pub-programmed-collagen-mineralization-afm/</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:00:00 +0800</pubDate><guid>https://www.bioprocess.cn/post/20260603-pub-programmed-collagen-mineralization-afm/</guid><description>&lt;p>2026年6月3日，武汉理工大学材料复合新技术全国重点实验室傅正义院士团队邹朝勇研究员、易璐瑶副研究员、高冠斌研究员等与德国马普胶体与界面研究所Peter Fratzl院士合作，在《Advanced Functional Materials》上发表了题为&amp;quot;Bioprocessing-Inspired Programmed Collagen Intrafibrillar Mineralization Controlled by Ligand Chain Length of Gold Nanoclusters&amp;quot;的研究成果。&lt;/p>
&lt;h2 id="1-研究背景">1. 研究背景&lt;/h2>
&lt;p>骨骼的生物矿化过程是大自然构筑材料的智慧典范，展示了创建具有层级有序结构和高强度生物复合材料的独特设计原理。柔性胶原纤维与刚性纤维内纳米羟基磷灰石（HAP）晶体的精确整合，赋予了骨骼卓越的力学韧性。这一精确空间组织的核心调控者是&lt;strong>非胶原蛋白（NCPs）&lt;/strong>，它们 orchestrate 一个多步矿化过程：稳定瞬态无定形磷酸钙（ACP）液相前驱体，促进其渗透进入胶原纤维的纤维内空间，并引导其沿胶原纤维轴方向非经典转变为排列有序的HAP晶体。&lt;/p>
&lt;p>尽管经过数十年的研究，NCPs 调控这一复杂过程的具体分子特征——特别是决定纤维内与纤维外矿化路径选择的关键因素——仍未完全阐明。传统的聚合物NCPs类似物（如聚丙烯酸PAA、聚天冬氨酸PAsp）虽然能有效诱导液-液相分离（LLPS）并促进部分纤维内沉积，但存在结构构象不明确、无法分离特定分子参数效应、以及电子对比度低导致难以直接可视化等关键局限。&lt;/p>
&lt;h2 id="2-研究内容">2. 研究内容&lt;/h2>
&lt;p>该团队受NCPs在生物矿化过程中功能的启发，设计了**原子级精确、高电子密度的配体工程化金纳米团簇（AuNCs）**作为新型仿生NCPs类似物，通过调控配体链长实现了对胶原矿化模式的精准编程。&lt;/p>
&lt;h3 id="金纳米团簇的设计与合成">金纳米团簇的设计与合成&lt;/h3>
&lt;p>研究团队合成了两种具有不同链长羧基配体的金纳米团簇：&lt;strong>AuNCs-MPA&lt;/strong>（3-巯基丙酸，短链配体）和&lt;strong>AuNCs-MHA&lt;/strong>（6-巯基己酸，长链配体）。两者均含有羧基以介导与矿物离子的相互作用，但不同的链长导致了截然不同的界面行为：MPA配体赋予短链依赖的空间位阻和有效刚性，类似于蛋白质折叠；MHA配体则提供长链依赖的构象柔性和降低的空间位阻。TEM、UV-Vis、FTIR和XPS等表征证实了两种纳米团簇的成功合成。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="图1. 不同配体修饰AuNCs的结构及ACP液相前驱体的形成过程" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;h3 id="分子动力学模拟揭示前驱体形成机制">分子动力学模拟揭示前驱体形成机制&lt;/h3>
&lt;p>分子动力学（MD）模拟系统比较了不同NCPs类似物与矿物离子的动态相互作用。结果显示，所有含NCPs类似物的体系均表现出特征性的液-液相分离（LLPS）行为，形成化学上截然不同的溶质富集区和溶质贫乏区。在溶质富集区，大量Ca²⁺和HPO₄²⁻离子紧密结合于NCPs类似物。&lt;/p>
&lt;p>有趣的是，CaP团簇进一步诱导了MHA配体在金纳米团簇表面的旋转和折叠，从而降低了空间位阻，对前驱体稳定性产生潜在影响。模拟表明，PAA和AuNCs-MPA体系表现出更高的稳定性，而纯ACP和AuNCs-MHA体系更易快速结晶。不同NCPs类似物的结构差异导致了截然不同的组装行为：AuNCs-MPA与AuNCs-MHA体系中相邻羧基配体的相对距离存在显著变化。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="图2. 不同NCPs类似物存在下ACP液相前驱体形成过程的比较" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;h3 id="配体链长决定胶原矿化模式">配体链长决定胶原矿化模式&lt;/h3>
&lt;p>单层胶原纤维矿化实验揭示了配体链长对矿化模式的决定性影响：&lt;/p>
&lt;p>&lt;strong>AuNCs-MPA（短链）诱导纤维内矿化&lt;/strong>：成功实现了胶原纤维内矿化，观察到特征性的D带结构——间隙区（约40.2 nm，高电子透射）和重叠区（约26.4 nm，低电子透射）。SAED显示HAP特征衍射环，HRTEM证实HAP晶体沿c轴有序沉积。HAADF和EDS显示AuNCs-MPA在胶原纤维内边缘和重叠区显著富集，Ca和P元素均匀分布。电子密度线轮廓证实AuNCs-MPA的空间分布与胶原纤维周期性D带结构一致——重叠区高电子密度，间隙区低电子密度。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="图3. AuNCs-MPA诱导的胶原纤维内矿化" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;p>&lt;strong>AuNCs-MHA（长链）导致纤维外矿化&lt;/strong>：尽管具有相似的羧基，但在100–1000 μg/mL的广泛浓度范围内仅观察到纤维外矿化，未能实现纤维内沉积。&lt;/p>
&lt;h3 id="两种可互变的acp液相前驱体">两种可互变的ACP液相前驱体&lt;/h3>
&lt;p>TEM表征揭示了AuNCs-MPA体系中同时存在&lt;strong>两种不同类型的ACP液相前驱体&lt;/strong>：&lt;/p>
&lt;ul>
&lt;li>&lt;strong>颗粒状前驱体&lt;/strong>：约15 nm尺寸，电子密度显著较低，AuNCs-MPA（约1.3 nm）被Ca和P元素包裹，高度分散&lt;/li>
&lt;li>&lt;strong>聚集体前驱体&lt;/strong>：更高电子密度，Ca/Au和P/Au比值显著增加，AuNCs-MPA聚集成约4.0 nm的较大颗粒&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>反应2小时后，聚集体前驱体继续积累矿物离子，电子密度增加，相边界更清晰。有趣的是，初始颗粒状前驱体进一步组装并致密化为聚集体状态。在AuNCs-MHA体系中，聚集体前驱体呈现丝状形貌，与AuNCs-MPA的球形聚集体不同。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="图4. AuNCs-MPA诱导的ACP液相前驱体形成" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;h3 id="结晶动力学与稳定性调控">结晶动力学与稳定性调控&lt;/h3>
&lt;p>自动电位滴定监测显示，纯ACP约在6000 s结晶，MPA略微延迟至约12000 s。PAA和AuNCs-MPA有效稳定了ACP液相前驱体（30000 s内无显著pH或Ca²⁺浓度下降），与其促进纤维内矿化的能力一致。相反，AuNCs-MHA显著加速了ACP向HAP的转变（仅580 s）。&lt;/p>
&lt;p>TEM显示AuNCs-MPA-ACP体系的结晶始于颗粒状前驱体，直接转变为薄层状晶体。FFT分析识别出HAP的(002)和(112)晶面衍射斑点。较小的AuNCs-MPA（约1.2 nm）均匀掺入HAP晶体内，而较大的团簇（约2.3 nm）主要积累在晶体边缘。聚集体前驱体在HAP晶体附近溶解，在矿化前沿补充CaP团簇。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="图5. AuNCs-MPA-ACP液相前驱体的结晶过程" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;h3 id="纤维内矿化过程的直接可视化">纤维内矿化过程的直接可视化&lt;/h3>
&lt;p>利用AuNCs-MPA的高电子密度，研究团队首次在实验上直接可视化了NCPs类似物介导的纤维内矿化动态过程：&lt;/p>
&lt;ul>
&lt;li>&lt;strong>0–3 h&lt;/strong>：AuNCs-MPA主要定位于胶原纤维重叠区与间隙区的交界处（a-带，约9 nm宽），证实其与胶原纤维的特异性静电相互作用&lt;/li>
&lt;li>&lt;strong>3 h&lt;/strong>：颗粒状ACP液相前驱体以有序方式吸附于胶原纤维表面，优先沿间隙区的a-带和相邻e-带排列，类似于PAsp存在时胶原纤维的早期矿化位点&lt;/li>
&lt;li>&lt;strong>6 h&lt;/strong>：渗透进入间隙区的初始前驱体开始转变为HAP晶体，导致胶原纤维横向膨胀&lt;/li>
&lt;li>&lt;strong>12–24 h&lt;/strong>：晶体沿胶原纤维纵向生长，HAP晶体逐渐填充纤维空间&lt;/li>
&lt;li>&lt;strong>后期&lt;/strong>：间隙区矿化完成后，AuNCs-MPA不仅存在于矿化区域，还在相邻区域（包括内表面和重叠区）富集，随后通过ACP液相前驱体渗透进入重叠区并实现致密化&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>超薄切片进一步揭示：聚集体前驱体仅在胶原纤维外观察到，在矿化前沿附近解离分散；颗粒状前驱体则在纤维内和矿化前沿均被检测到。这表明&lt;strong>颗粒状前驱体是纤维内矿化的主要驱动者&lt;/strong>，而更稳定的聚集体则作为后续矿化的离子储库。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="图6. AuNCs-MPA诱导的胶原纤维矿化过程" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;h3 id="间隙到重叠区顺序矿化模型">&amp;ldquo;间隙到重叠区&amp;quot;顺序矿化模型&lt;/h3>
&lt;p>基于上述发现，研究团队提出了&lt;strong>NCPs诱导的&amp;quot;间隙到重叠区&amp;quot;顺序胶原纤维内矿化模型&lt;/strong>：&lt;/p>
&lt;ol>
&lt;li>&lt;strong>间隙区渗透&lt;/strong>：颗粒状ACP液相前驱体首先渗透间隙区并转变为HAP晶体&lt;/li>
&lt;li>&lt;strong>间隙区结晶&lt;/strong>：结晶过程中，NCPs部分掺入晶体晶格，部分被排出&lt;/li>
&lt;li>&lt;strong>重叠区渗透&lt;/strong>：被排出的NCPs由于胶原纤维的空间约束，被限制在相邻重叠区和内表面，而非释放到外部&lt;/li>
&lt;li>&lt;strong>重叠区结晶&lt;/strong>：间隙区完全矿化后，重叠区矿化启动，实现胶原纤维内所有空间的矿物填充&lt;/li>
&lt;/ol>
&lt;p>这种顺序矿化过程与胶原纤维的受限几何结构共同决定了NCPs类似物和矿物相在矿化胶原纤维中的特定分布——&lt;strong>NCPs在重叠区特异性富集&lt;/strong>。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="图7. 不同配体链长AuNCs介导的ACP液相前驱体结晶及胶原矿化过程示意图" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;h2 id="3-总结展望">3. 总结展望&lt;/h2>
&lt;p>在本工作中，团队成功开发了配体工程化金纳米团簇作为新型强效NCPs类似物，首次在分子层面阐明了胶原矿化机制。通过短链（AuNCs-MPA）和长链（AuNCs-MHA）变体，清晰证明了&lt;strong>模拟NCPs功能域的配体链长依赖构象刚性&lt;/strong>是决定矿化走向纤维内或纤维外路径的关键决定因素。&lt;/p>
&lt;p>研究还揭示了&lt;strong>两种可互变ACP液相前驱体的存在及其不同作用&lt;/strong>：可分散的纳米颗粒状前驱体作为渗透剂，聚集体液滴作为离子储库。提出的&amp;quot;间隙到重叠区&amp;quot;顺序矿化模型，解释了矿化胶原纤维中NCPs的特定空间分布，为理解骨骼卓越韧性的起源提供了新的结构见解。&lt;/p>
&lt;p>该研究不仅深化了对生物矿化机制的理解，还建立了强大的生物过程启示制备平台，为工程化高性能仿生复合材料提供了精确控制层级结构和优异力学性能的新途径。短链配体有利于受限空间内的矿化，适用于模仿天然骨和牙本质的层级纳米结构高性能有机-无机复合材料及组织修复支架的体外制备；长链配体更适合需要快速硬化的表面矿化层以及树脂和水泥基材料的制备。&lt;/p>
&lt;h2 id="4-论文信息">4. 论文信息&lt;/h2>
&lt;p>Luyao Yi, Xiaoyu Zhang, Jielong Gao, Jin Chen, Cui Huang, Taolei Sun, Guanbin Gao, Peter Fratzl, Zhengyi Fu, and Zhaoyong Zou, Bioprocessing-Inspired Programmed Collagen Intrafibrillar Mineralization Controlled by Ligand Chain Length of Gold Nanoclusters. &lt;em>Advanced Functional Materials&lt;/em> 2026, e76228.&lt;/p>
&lt;p>&lt;a href="https://doi.org/10.1002/adfm.76228" target="_blank" rel="noopener">https://doi.org/10.1002/adfm.76228&lt;/a>&lt;/p></description></item><item><title>武汉理工大学傅正义院士团队邹朝勇等ACS Nano：生物过程启示的牙齿修复魔法药水，结构重建与生物防护一步到位！</title><link>https://www.bioprocess.cn/post/20251223-pub-synergistic-antibacterial-acsnano/</link><pubDate>Sat, 13 Dec 2025 12:00:00 +0800</pubDate><guid>https://www.bioprocess.cn/post/20251223-pub-synergistic-antibacterial-acsnano/</guid><description>&lt;p>近日，&lt;strong>武汉理工大学邹朝勇、傅正义、高冠斌、易璐瑶&lt;/strong>等人受牙本质生物矿化过程中NCP的重要调控作用启发，设计了具备光热、光动力特性的羧基功能化金纳米颗粒（AuNPs-COOH）作为新型NCP类似物，并构建了纳米颗粒诱导的液相前驱体（NILP），协同实现牙本质仿生再矿化与抗菌功能化。研究发现，这些&amp;quot;智能小金豆&amp;quot;不仅能稳定无定形磷酸钙（ACP）前驱体，还能引导其进入脱矿牙本质胶原纤维内部，实现纤维内矿化，进而重建牙本质层级网络。NILP修复的牙本质不仅力学性能与健康牙本质相当，而且还显示出近红外光响应的长效抗菌特性和良好的生物相容性。该研究打破了传统修复材料功能单一、步骤繁琐的局限，将结构修复与生物防护融为一体，为龋齿治疗提供了全新的解决思路。&lt;strong>相关工作以&amp;quot;Synergistic Antibacterial Remineralization: A Bioprocessing-Inspired Single-Step Nanoparticle-Induced Liquid Precursor Strategy for Functional Dentin Repair&amp;quot;为题发表在ACS Nano&lt;/strong>。&lt;/p>
&lt;h2 id="研究背景">研究背景&lt;/h2>
&lt;p>龋齿，作为全球第三大常见疾病，不仅影响患者的生活质量，也给社会带来沉重负担。牙本质是牙齿的主体支撑结构，一旦被细菌侵蚀，不仅引发敏感、疼痛，更可能发展为牙髓炎、根尖周炎，甚至全身性感染。恢复牙本质结构并增强其对不良刺激的生物学稳定性，对于龋齿治疗和口腔-全身健康来说都至关重要。有趣的是，在大自然精妙的构筑蓝图中，牙本质的形成是一个被精准调控的过程。其中，非胶原蛋白（NCP）扮演着&amp;quot;引导员&amp;quot;与&amp;quot;建筑师&amp;quot;的关键角色。它们能指导羟基磷灰石（HAP）在I型胶原纤维的纳米级限域空间内，进行高度有序的沉积。正是这一精密的矿化机制，最终赋予了牙本质硬度与韧性兼备的卓越力学性能。长久以来，科研人员试图通过模拟自然生物矿化过程来修复受损牙本质。然而，聚天冬氨酸等经典的有机NCP类似物，虽能有效诱导牙本质再矿化，但仍存在机械强度和生物学活性不足的问题，容易引发&amp;quot;二次蛀牙&amp;quot;。因此，亟需开发一种能突破&amp;quot;结构重建&amp;quot;与&amp;quot;抗菌功能化&amp;quot;双重壁垒的原位修复技术，实现修复牙本质的结构-功能一体化。&lt;/p>
&lt;h2 id="文章要点">文章要点&lt;/h2>
&lt;h3 id="1-aunps-cooh诱导形成液相前体和纤维内矿化">1. AuNPs-COOH诱导形成液相前体和纤维内矿化&lt;/h3>
&lt;p>为验证能否用纳米颗粒来模仿NCP的生物学功能这一大胆猜想，研究设计并合成了尺寸约3.4纳米的羧基功能化金纳米颗粒，并将其添加至含有钙、磷酸盐离子的矿化溶液中。结果显示，这些&amp;quot;小金豆&amp;quot;不仅能像天然NCP一样稳定ACP矿化前驱体，还能主动引导其渗透进入胶原纤维内部，实现纤维内矿化。至此，经典的聚合物诱导液相前体（PILP）矿化策略进一步被革新为纳米颗粒诱导的液相前驱体（NILP）矿化策略。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="图1. AuNPs-COOH和Au-ACP矿化前驱体的表征" srcset="
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&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="图2. Au-ACP矿化前驱体诱导纤维内矿化" srcset="
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&lt;/p>
&lt;h3 id="2-au-acp再矿化牙本质恢复机械性能">2. Au-ACP再矿化牙本质恢复机械性能&lt;/h3>
&lt;p>Au-ACP&amp;quot;魔法药水&amp;quot;应用于脱矿牙本质模型后，完美复刻了天然牙本质的层级结构。且由于AuNPs-COOH掺杂于矿化胶原纤维内部，再矿化牙本质呈现出与天然牙本质一致的机械性能（弹性模量24.4 GPa、硬度1.1 GPa），比传统聚合物诱导的再矿化牙本质提升了40%以上。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="图3. Au-ACP再矿化牙本质的结构与力学性能表征" srcset="
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&lt;/p>
&lt;h3 id="3-au-acp再矿化牙本质呈现近红外光响应抗菌活性">3. Au-ACP再矿化牙本质呈现近红外光响应抗菌活性&lt;/h3>
&lt;p>更有趣的是，AuNPs-COOH不仅是&amp;quot;建筑工人&amp;quot;，还是&amp;quot;抗菌卫士&amp;quot;。其局域表面等离子共振效应，使得再矿化牙本质自带&amp;quot;双重抗菌buff&amp;quot;：&lt;strong>近红外光照下发挥&lt;/strong>光热效应和光动力效应。通过热能和活性氧的协同作用，精准杀灭主要致龋菌——变形链球菌。实验显示，在近红外光照下，Au-ACP再矿化牙本质的细菌生物膜减少至对照组的10%-20%，长效抗菌效果显著。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="图4. Au-ACP再矿化牙本质的光响应性能表征" srcset="
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&lt;/p>
&lt;p>
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&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="图5. Au-ACP再矿化牙本质的长效抗菌特性" srcset="
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&lt;/p>
&lt;h2 id="展望">展望&lt;/h2>
&lt;p>从师法自然到超越自然，这项研究展示了&lt;strong>生物过程启示的材料制备新技术&lt;/strong>的巨大潜能和广阔应用前景。AuNPs-COOH在这里不仅是载体，更是功能的赋予者与过程的调控者。它通过诱导合成Au-ACP&amp;quot;魔法药水&amp;quot;，将结构修复与生物防御合二为一，将复杂的多步流程简化为一步操作，为功能化牙体修复材料的开发提供了全新思路，也推开了智能生物材料探索的新大门。&lt;/p>
&lt;h2 id="论文信息">论文信息&lt;/h2>
&lt;p>Luyao Yi, Jielong Gao, Zhengrong Yin, Cui Huang, Taolei Sun, Guanbin Gao, Zhengyi Fu, and Zhaoyong Zou, Synergistic Antibacterial Remineralization: A Bioprocessing-Inspired Single-Step Nanoparticle-Induced Liquid Precursor Strategy for Functional Dentin Repair. &lt;strong>ACS Nano&lt;/strong> 2025, 19 (50), 42419–42435.
&lt;a href="https://doi.org/10.1021/acsnano.5c14982" target="_blank" rel="noopener">https://doi.org/10.1021/acsnano.5c14982&lt;/a>&lt;/p></description></item></channel></rss>