国科温研院刘勇研究员《AM》:超分子光热级联纳米反应器用于促进生物被膜感染的拔牙伤口愈合
国科温研院刘勇研究员《AM》:超分子光热级联纳米反应器用于促进生物被膜感染的拔牙伤口愈合
Polymer-science
「高分子科学前沿」关注高分子、材料、化学领域全球最新科研进展!坚持“有趣、有料、前沿”,入选“2018年度十大明星学术公众号”。关注我,为高分子行业点赞助力!投稿、荐稿、合作请联系邮箱:editor@polysci.cn
开放性创面持续细菌感染是导致创口愈合时间延长的主要原因。细菌感染创口的临床治疗包括抗生素治疗和创面保护。然而,抗生素在临床的广泛使用为细菌提供了获得耐药性的选择压力。此外,细菌还可以通过由蛋白质、胞外细菌DNA、胞外多糖和酶组成的生物膜来保护自己免受恶劣条件或药物的攻击。生物被膜是耐药基因的储存库,促进基因水平转移。因此,以生物膜方式生长的细菌对常规抗生素的耐药性是浮游细菌的10-1000倍。60%~80%的细菌感染与创面生物膜形成有关。毫无疑问,迫切需要开发有效的非抗生素策略来应对细菌生物膜感染的创面。
近年来,许多有效的方法被应用于抗菌治疗,如化疗、光动力疗法/光催化疗法、免疫疗法、和声动力
疗法。
光热疗法
可以利用光热剂,通过无创的光照射诱导局部热疗,进而破坏病原菌的完整性达到
杀菌的目的。此外,高温还可以通过使生物被膜固有的生物活性底物(如核酸和蛋白质)失活来破坏生物被膜的稳定结构。然而,光热疗法的特异性不足,激光穿透力不足等特点限制其在抗菌领域的发展。而将光热疗法与化学动力学疗法相结合的协同治疗策略有望解决上述的问题。化学动力学疗法可以通过芬顿或类芬顿反应产生剧毒羟基自由基,通过破坏
DNA、蛋白质和细胞膜诱导细菌死亡。另外,化学动力学疗法产生的活性氧可以增加细菌膜的通透性和对热的敏感性,从而达到协同抗菌作用。
基于此,
本工作利用壳聚糖修饰的钯纳米立方(CPNC)、葡萄糖氧化酶(
GOx
)和亚铁离子(Fe
2+
)之间的多重氢键和配位相互作用,通过超分子策略逐级构建了光热级联纳米反应器
(
CPNC@GOx-Fe
2+
)(如图1所示)。此反应器可以整合光热治疗和化学动力学疗法对细菌进行协同杀灭,并且可以原位引发成凝实现对伤口的保护。
课题组网站详见:
--纤维素推荐--
--测试服务--
--荐号--
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
