光生物启发的专/多多巴胺纳米颗粒及其与大肠杆菌细胞的相互作用
Eloïse Equy1,2, Jordana Hirtzel2,3, Sophie Hellé1,2
1UMR_S1121, INSERM/University of Strasbourg, 1 rue Eugène Boeckel, 67084 Strasbourg, France.
Beilstein journal of nanotechnology
|January 3, 2024
概括
光聚多巴胺纳米粒子 (PDA NPs) 成功地透并积聚在细菌细胞中,而不会造成伤害. 这些生物相容的BSA/PDANP显示出细菌跟踪和向药物输送的潜力.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 灵感来自人类eumelanin的多多巴胺纳米粒子 (PDA NPs),为纳米载体应用提供生物相容性.
- 牛血清白蛋白 (BSA) 蛋白被用作合成PDANP的基础.
研究的目的:
- 为了合成和表征光PDANP用于细菌细胞透和积累.
- 评估这些NP作为细菌标记物或药物纳米载体的潜力.
主要方法:
- 使用BSA合成光PDANP (10-25nm),其中包括氧化 (Ox-BSA/PDANP) 和标记 (FITC-BSA/PDANP,RhBITC-BSA/PDANP) 的变化.
- 跨不同波长范围的NP光的特征.
- 在 *Escherichia coli* (格拉姆阴性) 和 *Staphylococcus aureus* (格拉姆阳性) 细菌细胞中评估NP透和积累.
- 评估NP对细菌生长和活力的影响.
主要成果:
- 光BSA/PDANP (FITC和RhBITC) 透并积聚在大肠杆菌细胞内,在细胞壁和内部隔间.
- 观察到的光信号是分散的或聚合式的.
- RhBITC-BSA/PDA NPs在细菌细胞内表现出最强烈的光信号.
- 透和积累NP并没有导致细菌杀菌效应或抑制格兰阴性或格兰阳性细菌的生长.
结论:
- 被标记为BSA/PDA的NP可以有效地透并积聚在细菌细胞中.
- 这些NP显示出作为跟踪细菌的无毒剂的潜力.
- BSA/PDA NPs是药物输送到细菌细胞核心的有希望的候选者.


