pH可切换纳米酶平台用于治疗感染耐药细菌的皮肤瘤伤口
Yong Yan1, Mengqi Wang1, Minyang Zhao1
1State Key Laboratory of Food Nutrition and Safety, College of Food Science and Engineering, Tianjin University of Science and Technology, Tianjin, 300457, P. R. China.
Advanced healthcare materials
|July 3, 2023
概括
一个新的纳米酶系统 (FeCP/ICG@CaO2) 通过产生活性氧物种,有效治疗耐药细菌感染. 该系统提供了pH值依赖的活动,光热疗法,并增强了伤口愈合与最小的毒性.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 抗菌疗法是一种抗菌疗法.
背景情况:
- 产生反应性氧物种的纳米酶显示出治疗耐药细菌感染的前景.
- 限制包括有限的内源基质和非目标毒性.
- 开发自给自足的纳米酶系统对于有效的伤口治疗至关重要.
研究的目的:
- 开发一种可自给的过氧化 (H2O2) /氧 (O2) 纳米酶系统,用于精确治疗细菌感染.
- 克服目前纳米酶疗法的内源基质短缺和非目标生物毒性的局限性.
- 为了研究类似酶活性和光热疗法的联合治疗效果.
主要方法:
- 一种 Ferrocenyl 协调聚合物 (FeCP) 纳米酶的制造,该纳米酶与绿色氨酸 (ICG) 和过氧化 (CaO2) 相结合.
- 研究了FeCP的pH可切换过氧化酶 (POD) 类和酶 (CAT) 类活动.
- 在体外和体内评估了FeCP/ICG@CaO2系统的H2O2/O2生成,抗菌效率和光热特性.
主要成果:
- FeCP/ICG@CaO2系统成功地从与水反应的CaO2中产生了H2O2和O2.
- 在酸性环境 (细菌感染) 中,FeCP表现出POD类活性,在中性环境 (组织愈合) 中表现出CAT类活性.
- 在体外对耐药细菌达到99.8%的抗菌效率,并在伤口修复方面表现出令人满意的治疗效果,包括皮肤瘤伤口.
结论:
- 开发的FeCP/ICG@CaO2纳米酶系统有效治疗细菌感染,促进伤口愈合.
- 可切换pH的酶活性和自给自足的H2O2/O2生成克服了基于纳米酶的疗法的关键局限性.
- 这种多功能纳米酶平台具有先进的伤口管理和打击抗菌素耐药性的巨大潜力.
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