改变医疗器械生物膜控制与表面处理使用微型制造技术
Mohammad T Al Bataineh1, Anas Alazzam2
1Center for Biotechnology, Department of Molecular Biology and Genetics, College of Medicine and Health Sciences, Khalifa University, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
PloS one
|November 30, 2023
概括
疏水表面完全抑制了Candida albicans生物膜的形成,与医疗器械上常见的疏水表面不同. 这一发现提供了一种新的策略来对抗植入物和设备上的耐药感染.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 微生物学 微生物学
- 传染性疾病 传染性疾病
背景情况:
- 医疗器械上的生物膜形成是抗药性感染的主要原因.
- 持久性感染的病因通常与生物膜有关.
- 目前的内置设备主要是水友性,可能促进生物膜生长.
研究的目的:
- 为了调查商业内置医疗设备的可湿性.
- 为了确定表面湿透性对Candida albicans生物膜形成的影响,在体外.
- 探索防止生物膜发育和抗菌素耐药性的新策略.
主要方法:
- 使用接触角测量 (60°-75°水友性) 评估医疗器械的湿透性.
- 在循环烯共聚物 (COC) 表面上建立了Candida albicans生物膜生长.
- 利用扫描电子显微镜和XTT细胞活力测试来确认生物膜形成和代谢活动.
- 经过测试的模拟湿透表面 (40°水友性与110°水性) 对于生物膜抑制.
主要成果:
- 所有经过测试的商业内置设备都表现出了水友的表面.
- 在水友表面 (40°接触角) 上,Candida albicans形成了强大的生物膜.
- 疏水表面 (110°接触角) 完全抑制了C. albicans的浮游生物和生物膜的形成.
结论:
- 表面的湿透性显著影响着Candida albicans生物膜的形成.
- 疏水表面改造为医疗器械和植入物提供了一个有前途的抗微生物策略.
- 这种方法可以减少与生物膜相关的感染和抗菌素耐药性.


