用TAT和叶酸双重装饰的PLGA纳米粒子以向金黄色葡萄球菌
Stéphanie Andrade1, Maria J Ramalho1, João Santos1
1LEPABE, ALiCE, Faculty of Engineering, University of Porto, Rua Dr. Roberto Frias, 4200-465 Porto, Portugal.
International journal of molecular sciences
|November 13, 2025
概括
这项研究开发了一种新的纳米载体,通过向金黄色葡萄球菌来对抗抗生素耐药性. 双重修饰的纳米粒子增强了细菌膜的透性,并显示出对抗微生物药物输送的前景.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 抗生素耐药性对全球健康构成重大威胁,需要新的治疗策略.
- 有针对性的药物输送系统可以最大限度地降低抗生素剂量并提高疗效.
- 黄金葡萄球菌 (Staphylococcus aureus) 是一个主要的病原体,导致全球死亡率.
研究的目的:
- 开发第一个双重修改的纳米器件,以提高透性和针对金黄色葡萄球菌的特异性.
- 为了创建与TAT和叶酸 (FA) 功能化的聚乳-co-甘油酸 (PLGA) 纳米颗粒.
主要方法:
- 聚合物纳米粒子 (NP) 的PLGA合成和特征大小,形态和稳定性.
- 用TAT和叶酸 (FA) 进行了表面修饰.
- 使用流细胞计量来评估NP与S. aureus的相互作用.
- 细胞活力测定是在人类皮肤纤维细胞上进行的.
主要成果:
- 具有FA/TAT功能的PLGANP表现出球形形态 (174±4nm) 和长达四个月的稳定性.
- 双重修改显著增加了NP与S. aureus的相互作用 (71%至87%).
- 该纳米系统对人类皮肤纤维细胞无毒性 (100%活力).
结论:
- 功能化的FA/TAT纳米载体是一个有前途的平台,用于针对 Staphylococcus aureus 的向抗菌药物.
- 这种方法提供了克服抗生素耐药性的潜在策略.
- 纳米载体表现出良好的稳定性,增强的细菌相互作用,以及对宿主细胞的安全性.


