冷等离子体的生物医学应用:通过抗菌有效性和组织耐受性来导航等离子体类型和设备
Thomas P Thompson1, Amanda Connelly2, Sean Kelly3
1Biofilm Research Group, School of Pharmacy, Queen's University Belfast, Medical Biology Centre, 97 Lisburn Road, Belfast, BT9 7BL, UK.
血护理有效地消除细菌生物膜,以最小的组织损伤,与J-Plasma和Piezo Brush PZ3不同. 设备选择对于优化生物膜控制和医疗应用中的患者安全至关重要.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 等离子体物理学的物理学
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 生物膜感染在医疗保健中构成了重大挑战.
- 冷大气等离子体 (CAP) 提供了一个有前途的抗菌方法.
- 将CAP设备进行比较对于临床应用至关重要.
研究的目的:
- 为了比较三种CAP设备的生物膜有效性和组织兼容性:J-Plasma,Piezo Brush PZ3和Plasma Care.
- 分析影响CAP设备性能的物理和化学特性.
- 为了指导针对特定临床需求的CAP设备的选择.
主要方法:
- 评估了表面温度,pH值的变化和反应性氧/物种 (ROS/RNS) 的产生.
- 在PCL和上对*Pseudomonas aeruginosa*和*Staphylococcus aureus*生物膜进行了抗菌疗效测试.
- 使用SEM和组织学分析评估猪皮肤上的组织耐受性.
主要成果:
- 血护理表现出强大的杀菌效应 (在60年代对*S. aureus*减少了4个日志),不受导电性的最小组织破坏.
- J-Plasma和Piezo Brush PZ3显示出可变的疗效和组织效应,受治疗持续时间和表面导电性的影响.
- 血护理在生物膜消除和组织安全方面表现出卓越的表现.
结论:
- 血护理是生物膜管理的高效和安全的CAP设备.
- 特定于设备的特征显著影响抗微生物药物的有效性和组织相容性.
- 量身定制的CAP设备的选择对于精准医学和改善患者的结果至关重要.
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