刺激响应纳米系统的进展,用于针对细菌传染病的治疗
Niuniu Yang1, Mengyuan Sun2, Huixin Wang2
1National Reference Laboratory of Veterinary Drug Residues (HZAU) and MAO Key Laboratory for Detection of Veterinary Drug Residues, Wuhan, Hubei 430070, China; Shenzhen Institute of Nutrition and Health,Huazhong Agricultural University, Shenzhen, China; Shenzhen Branch, Guangdong Laboratory for Lingnan Modern Agriculture, Genome Analysis Laboratory of the Ministry of Agriculture, Agricultural Genomics Institute at Shenzhen, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Shenzhen, China.
Advances in colloid and interface science
|January 12, 2024
概括
抗生素耐药性需要先进的药物输送. 本综述探讨了内源性刺激响应纳米系统的针对性抗生素输送,以有效打击细菌感染.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术纳米技术
- 药理学 药理学是指药理学的学科.
背景情况:
- 抗生素面临诸如度低,生物可用性差和耐药性等挑战,降低了它们对细菌感染的有效性.
- 有效的药物输送系统对于改善吸收,实现向释放和提高治疗结果至关重要.
- 细菌感染的微环境具有独特的特性 (pH,酶,温度),可用于向药物输送.
研究的目的:
- 审查当前的抗生素治疗困境和药物输送系统的进展.
- 阐明细菌感染病变微环境的机制,以设计有针对性的纳米系统.
- 讨论用于抗微生物药物输送的刺激响应纳米系统的设计原则.
主要方法:
- 关于抗生素耐药性和药物输送系统的文献综述.
- 细菌感染微环境特征的分析.
- 探索单刺激和双刺激响应纳米系统设计原则.
主要成果:
- 内生刺激响应纳米系统可以使用特定于感染的微环境线索来设计.
- 这些纳米系统有助于针对性地将抗菌药物输送到感染部位.
- 该审查为开发针对细菌的纳米系统提供了理论基础.
结论:
- 响应刺激的纳米系统为克服抗生素限制提供了一个有希望的策略.
- 通过这些纳米系统的向传递可以提高治疗细菌感染的疗效.
- 对这些先进药物输送系统的挑战和前景进行进一步的研究是有必要的.


