可光激活的无金属纳米平台用于协同的一氧化碳和光动态抗菌疗法
Chaiyapat Nabglang1, Narathip Naradun1, Bongkot Uengwanarat1
1School of Chemistry, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand.
ACS applied bio materials
|December 1, 2025
概括
一个新的生物相容纳米平台通过光触发的单片氧和一氧化碳的释放有效地对抗多药耐药细菌. 这种可扩展的方法显示了对像MRSA这样的格拉姆阳性细菌的强有力的活性.
科学领域:
- 纳米医学是一种纳米医学.
- 抗菌疗法是一种抗菌疗法.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 越来越多的抗药性 (MDR) 细菌感染需要新的,可扩展的抗微生物战略.
- 现有的疗法,如光动力学疗法 (PDT) 和一氧化碳 (CO) 释放分子,都有局限性.
- 需要协同方法,将不同的治疗方式结合起来,以提高疗效.
研究的目的:
- 开发一种无金属,生物相容的纳米平台,用于协同抗菌治疗.
- 为了实现单片氧 (1O2) 和一氧化碳 (CO) 的光触发代码交付,以加强细菌根除.
- 创建一个易于准备的系统,具有工业规模制药生产的潜力.
主要方法:
- 基于莱素的纳米颗粒的制造,共封装四氧化 ((4-碳氧化) (TCPP) 和3-基 (3-HF) 成为TCPP-HF@Lec.
- 物理化学性质的表征,包括形态,稳定性和负载效率.
- 在660nm光照射下对格拉姆阳性和格拉姆阴性细菌的抗菌活性体外评价.
主要成果:
- TCPP-HF@Lec对包括MRSA在内的格拉姆阳性细菌表现出强有力的,度依赖的抗菌活性,实现了几乎完全的根除.
- 光照射触发了TCPP的1O2生成和来自3-HF的时空控制的CO释放.
- 在格拉姆阴性细菌中观察到微不足道的敏感性,与格拉姆阳性细菌偏好的纳米粒子吸收相关.
- 该纳米平台表现出均的形态,优异的体稳定性和高效的双剂加载.
结论:
- 开发的双模态纳米平台 (TCPP-HF@Lec) 提供了一种对抗MDR细菌感染的有希望的策略.
- 1O2和CO的光控制协同作用克服了传统疗法的局限性.
- 易于制备和生物相容性支持下一代抗菌纳米疗法的可扩展药物开发潜力.


