继近期在多重耐药细菌感染性肺炎靶向治疗领域取得突破性进展之后,我院青年教师向一鸣的学术探索步履不停。近日,聚焦于其长期深耕的微针(Microneedle)前沿技术,向一鸣在生物活性微针用于疾病系统性治疗领域再次取得重要成果。相关高水平综述研究以“Emerging bioactive microneedle platforms for disease management: From cutaneous disorders to systemic therapeutics”为题,再次发表于生物材料领域国际顶级权威期刊《Bioactive Materials》(2026年第66卷)上,该期刊为中科院及新锐分区双一区期刊,最新影响因子为23.6。

用于疾病管理的生物活性微针(MN)平台示意图。向一鸣供图
慢性疾病(如糖尿病、肿瘤、心血管疾病等)的治疗往往受限于传统给药方式(如口服和注射)生物利用度低或全身副作用大等痛点。微针(MN)技术作为一种微创透皮递送平台,近年来备受临床关注。然而,传统的微针平台主要局限于浅表皮肤疾病的被动药物递送,如何突破解剖学物理屏障,实现从浅表组织向深部器官(如心脏、脊柱、中枢神经系统等)的靶向智能干预,是当前该领域面临的核心技术挑战。
针对这一科学前沿,向一鸣及其研究团队系统总结并提出了微针平台从传统基质控制被动递送向微环境自适应智能生物界面演进的发展框架。团队在文中重点强调了将刺激响应性材料(如金属有机框架MOFs、聚集诱导发光体AIEgens、智能水凝胶等)与外部物理场相融合,以实现闭环、自主的系统性精准治疗。事实上,该宏观综述的提出,得益于团队在微针领域的长期深耕与持续研究。早在2023年,向一鸣就以“超声为针”,将超声响应纳米材料(ZnTCPP@ZnO)与透明质酸微针结合,在国际顶尖期刊《Science Advances》上发表了题为“Ultrasound-triggered interfacial engineering-based microneedle for bacterial infection acne treatment”的突破性原创研究,该研究为高被引论文。该前期工作不仅实现了在超声激发下高达99.73%的痤疮致病菌杀灭率,还证实了锌离子在促进成纤维细胞增殖和皮肤修复中的关键作用。
该项综述成果不仅系统梳理了智能微针在复杂微环境中的空间应用拓展,更直击临床转化的核心痛点。研究摒弃了仅关注表型疗效的局限,深入探讨了微针技术在规模化无菌制造、长期生物安全性以及监管路径等方面的重大挑战,为未来新一代智能、自适应微针平台的工业化开发与临床转化提供了极具价值的设计蓝图和理论指导。
威廉体育williamhill生物医学工程学院为该论文的第一完成单位,向一鸣为论文的第一作者。香港大学杨伟国教授为通讯作者。本项研究工作得到了作者主持的国家自然科学基金青年基金、湖北省青年科技人才培养专项以及中央高校基本科研业务费青年项目等基金的资助与支持。
(最新综述论文链接:https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2026.07.013)
(前期《Science Advances》研究链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.adf0854)