可见光诱导控制释放和生物评估硫化物量子点和银纳米颗粒共敏感化二氧化纳米管
Huaiyuan Jiang1, Feng Wang2, Xue Yang1
1Key Laboratory for Green Chemical Engineering Process of Ministry of Education, Key Laboratory of Novel Reactor and Green Chemical Technology of Hubei Province, School of Chemical Engineering and Pharmacy, Wuhan Institute of Technology, Wuhan, Hubei, 430205, China.
Materials today. Bio
|September 2, 2025
概括
这项研究开发了一个新的可见光响应药物递送平台,使用硫化物量子点和银纳米颗粒共同敏感的二氧化纳米管. 这种平台能够有效控制药物释放,并显示出强大的抗菌活性与卓越的生物相容性.
科学领域:
- 材料科学
- 纳米技术
- 生物医学工程
背景情况:
- 控制药物输送系统对于有针对性的治疗剂释放至关重要.
- 由于其生物相容性和表面积,二氧化纳米管 (TNT) 是有前途的药物载体.
- 目前TNT用于光诱导药物释放的应用受到紫外线 (UV) 光依赖的限制.
研究的目的:
- 开发一种使用可见光释放药物的药物输送平台.
- 为了增强TNT在可见光谱中的光吸收.
- 创建一个双层系统来控制和有效地提供药物.
主要方法:
- 与硫化物量子点 (Bi2S3 QDs) 和银纳米粒子 (Ag NPs) 共同敏感化TNT.
- 一个双层药物释放平台的制造,具有光响应和药物加载层.
- 评估甲蓝的降解,自由基清除,药物释放效率和抗菌活性.
主要成果:
- 修改后的TNTs (1Bi2S3-4Ag@U-TNTs) 显示显著增强可见光吸收和光催化活性.
- 双层平台在120分钟内达到91.38%的药物释放效率,在5个循环后保持超过84%.
- 该平台在30分钟内对大肠杆菌具有近100%的抗菌效果,具有出色的生物相容性.
结论:
- Bi2S3 QDs和Ag NPs共同敏感的TNT有效地使可见光诱导的药物释放.
- 开发的双层平台为控制药物输送提供了一种新,高效和生物相容的方法.
- 这项技术具有先进治疗应用的巨大潜力,特别是在对抗细菌感染方面.


