具有抗癌和抗菌潜力的双功能碳化混合纳米复合材料:合成,表征和细胞毒性评估
Juhi Saxena1, Tarun Kumar Upadhyay2, Anupam Jyoti3
1Department of Biotechnology, Parul Institute of Technology, Parul University, Vadodara, 391760, Gujarat, India. jina.saxena@gmail.com.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology
|May 27, 2025
概括
新型混合纳米复合材料显示出有前途的抗菌和抗癌特性. 不同的合成方法产生了不同的结果,一种方法产生了增强的抗癌活性,另一种方法产生了改善的抗菌作用,所有这些都没有毒性.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 材料化学 材料化学
背景情况:
- 传染病和癌症是全球主要的死亡原因.
- 现有的抗微生物和抗癌药物具有局限性,需要新的治疗剂.
- 迫切需要具有抗菌性和抗癌性能的无毒药物.
研究的目的:
- 使用三种不同的方法合成和描述碳化混合纳米复合材料 (MWCNT/HAp/PEEK).
- 评估合成纳米复合材料的抗菌和抗癌疗效.
- 评估纳米复合材料的血液兼容性和安全性.
主要方法:
- 通过三种不同的方法合成多壁碳纳米管 (MWCNT) /酸 (HAp) /聚乙 (PEEK) 纳米复合材料:Alphie 3D滚筒混合器,固态混合和化学混合/溶剂造.
- 使用SEM,EDS,TGA,FTIR,XRD和TEM进行表征.
- 在体外评估抗菌活性,抗癌活性和溶血活性.
主要成果:
- 合成方法-2和方法-3在250和500微克/毫升时显示出抗菌活性.
- 来自合成方法-1的纳米复合材料与方法-2和-3相比表现出更高的抗癌活性.
- 在测试度下,没有观察到任何纳米复合物的血液溶解活性,这表明血液兼容性良好.
- 在 SEM 分析中,方法-3 显示了均的分散,而 EDS 证实了方法-2 和 -3. 增强的 PEEK 和 MWCNT 分散.
- TGA表示方法-3具有最高的热稳定性,XRD证实了晶体性质.
结论:
- 合成策略显著影响MWCNT/HAp/PEEK纳米复合材料的特性和生物活性.
- 特定的合成方法可以产生具有针对性的抗菌或抗癌功能的纳米复合材料.
- 开发的混合纳米复合材料是安全的,双功能,并与可持续发展目标3 (良好的健康和福祉) 保持一致.
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