纳米钻石平台上的富勒伦表现出具有低细胞毒性的抗菌活性
Olga Bolshakova1, Vasily Lebedev1, Elena Mikhailova2
1Petersburg Nuclear Physics Institute Named by B.P. Konstantinov, NRC "Kurchatov Institute", 188300 Gatchina, Russia.
Pharmaceutics
|July 29, 2023
概括
新的水溶性碳纳米粒子复合体显示出强大的抗菌活性对抗耐药性病原体. C60+PVP+AC960复合体证明了最有效的抑制,为医疗应用提供了一个有前途的替代方案.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 像富勒伦这样的碳纳米颗粒显示出对抗抗生素耐药性病原体的有前途.
- 不溶性和聚合性限制了富勒的医学应用和生物相容性.
- 提高富勒烯的溶解度对于扩大其治疗潜力至关重要,包括抗菌光动力学疗法.
研究的目的:
- 开发新的水溶性富勒烯基复合物,用于增强的抗微生物应用.
- 研究这些复合物的抗菌活性和细胞毒性.
- 为了比较多组件复合体与二进制复合体的疗效.
主要方法:
- 合成水溶性复合物:C60富勒与净化引爆纳米钻石 (AC960) 和/或聚烯 (PVP).
- 在体外评估对各种微生物的抗菌活性.
- 使用人类皮肤纤维细胞和ECV细胞系评估细胞毒性.
主要成果:
- 所有合成的复合物 (C60+PVP+AC960,C60+PVP,C60+AC960) 对人类细胞具有较低的毒性.
- 观察到显著的抗微生物活性,因微生物类型,复杂成分,剂量和暴露时间而有所不同.
- 175微克/毫升的三组复合物C60+PVP+AC960显示出最明显和最稳定的微生物杀伤性/微生物静态效应.
结论:
- 基于水溶性烯的复合物提供了一种可行的策略,以克服裸烯的局限性.
- C60+PVP+AC960复合体显示出优越的抗菌疗效和低细胞毒性,使其成为进一步开发的有希望的候选人.
- 这些发现支持工程碳纳米颗粒在打击抗生素耐药性感染方面的潜力.


