关于超细气泡与生物系统之间显著相互作用的审查
Nguyen Le Hanh Tran1, Thien Quang Lam1, Phuong Vu Quynh Duong1
1School of Biotechnology, International University, Vietnam National University, Ho Chi Minh City 700000, Vietnam.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|December 28, 2023
概括
超细气泡 (UBs) 与细菌,真菌,植物和哺乳动物细胞相互作用,影响它们的生理特性. 这些相互作用在生物膜去除,生长调节和药物输送方面提供了潜在的应用.
科学领域:
- 生物物理学的生物物理.
- 细胞生物学 细胞生物学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 超细气泡 (UBs) 是纳米规模的气泡,其尺寸与活细胞相当.
- 它们的高丰度导致与各种细胞类型的频繁相互作用,改变生理性质.
- 了解这些相互作用对于各种生物和生物医学应用至关重要.
研究的目的:
- 审查和总结超细气泡 (UBs) 和四种不同的细胞类型之间的相互作用:细菌,真菌,植物和哺乳动物.
- 突出这些相互作用的机制和影响.
- 探索由UB细胞相互作用产生的潜在应用.
主要方法:
- 对研究UB与细菌,真菌,植物和哺乳动物细胞相互作用的研究文献综述.
- 分析包括物理力,气体含量,活性氧物种 (ROS) 形成和质量转移在内的机制.
- 检查诸如生物膜破坏,生长调节和药物输送等应用.
主要成果:
- UBs可以通过毛细血管力量破坏细菌生物膜,并通过破裂诱导的热量,压力和自由基影响生长.
- 细胞生长受到UB与水蛋白质的结合的影响,氧气和臭氧气泡表现出多种影响.
- 植物细胞通过ROS形成和质量转移间接相互作用,不同的气核 (例如,氧) 诱导特定效应.
- 哺乳动物细胞活力受到潜在药物输送的UB诱导的膜孔的影响,通过声腔和泡爆裂等方法实现.
结论:
- 超细气泡与不同类型的细胞具有多样化的相互作用,为生物和医学应用提供了显著的潜力.
- 可以使用特定的气体核和物理效应来设计UB,以实现目标结果,从抗微生物策略到增强药物输送.
- 对UB细胞相互作用的进一步研究可能会释放新的治疗和生物技术进步.
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