通过可控制的聚合物表面显示来促进益生菌的传递和殖民.
Di Zhang1, Tao Wang2, Shenyi Zhang3
1School of Chemical Engineering, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610065, PR China; Center of Scientific Research, Irradiation Preservation and Effect Key Laboratory of Sichuan Province, School of Bioscience and Technology, Chengdu Medical College, Chengdu, Sichuan, 610500, PR China; Department of Pediatrics, West China Second University Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China; Key Laboratory of Birth Defects and Related Diseases of Women and Children, Sichuan University, Ministry of Education, Chengdu, Sichuan 610041, PR China.
概括
一种新的模块化化学修饰方法可以用聚合物增强益生菌,如乳糖菌 (Lactococcus lactis). 这种多功能方法改善了肠道中的益生菌功能和生存,为治疗提供了新的可能性.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 生物材料科学 生物材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 用聚合物对益生菌表面进行修改,可以赋予新功能和控制细胞行为.
- 现有的方法,如in-situ封装,在控制,生物相容性和广泛适用性方面存在局限性.
研究的目的:
- 开发一种针对益生菌的多功能和模块化化学修饰策略.
- 为了克服当前益生菌表面修饰技术的局限性.
主要方法:
- 同时化工程制造的乳球菌与预先合成的聚合物.
- 使用模块化化学修饰方法,与各种聚合物兼容.
- 使用聚多巴胺作为模型聚合物的演示.
主要成果:
- 修改后的益生菌表现出增强的细胞活力,营养吸收和受控释放.
- 聚多巴胺修饰的L. lactis对胃肠道环境的抵抗性增加.
- 在体内研究表明,大肠炎的症状在小鼠模型的缓解.
结论:
- 开发的模块化化学修饰平台为益生菌表面工程提供了一种多功能方法.
- 这种方法克服了传统技术的局限性,从而实现了定制的益生菌功能.
- 这些发现为益生菌研究和治疗应用开辟了新的途径.


