双面功能化黄甲纳米输送系统,增强了抗菌作用
Saba S M Al-Obaidy1,2, Gillian M Greenway1, Saule Kalmagambetova3
1Department of Chemistry, University of Hull HU6 7RX UK.
RSC advances
|July 21, 2025
概括
贝纳米颗粒的阴离子功能化显著提高了黄素的抗菌能力. 这种纳米技术增强了天然化合物对抗细菌,酵母和藻类的潜在用途.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 黄素 (CUR) 具有抗菌性质,但需要配方以提高疗效.
- ,一种天然聚合物,和Poloxamer 407可以形成稳定的纳米粒子.
- 阴离子表面修饰可以改善纳米粒子与微生物表面的相互作用.
研究的目的:
- 开发和表征含有黄素的阴离子功能化贝纳米颗粒 (CUR-NPs).
- 评估这些CUR-NP对细菌,酵母和藻类的增强抗菌活性.
- 调查阴离子表面功能化在提高CUR生物可用性和疗效方面的作用.
主要方法:
- 载有黄素的贝基纳米粒子是使用溶剂磨损和共同沉来制造的.
- 纳米颗粒被用八甲基三甲化物 (ODTAB) 表面功能化.
- 评估了封装效率,释放动力学和对*E. coli*,*C. reinhardtii*和*S. cerevisiae*的抗菌活性.
主要成果:
- 稳定的CUR加载的贝纳米颗粒与贝和Poloxamer 407的最佳比率被成功生产出来.
- 阴离子表面功能化显著增强了黄素对所有测试的微生物的抗菌活性.
- 增强的疗效归因于阴离子NP和阴离子微生物细胞壁之间的静电吸引,促进局部CUR传递.
结论:
- 贝纳米颗粒的阴离子功能化放大了黄素的抗菌作用.
- 这种纳米技术方法为开发天然,无抗生素的抗菌素配方提供了一个有希望的策略.
- 这些发现表明在农业,医学和工业中对控制微生物生长的潜在应用.


