奈米粒子功能化石墨烯有效治療細菌感染
奈米粒子功能化石墨烯有效治療細菌感染
在人體中,超過80%的細菌感染與被膜的形成有關。被膜中的細菌通常能忍受常規的抗生素治療,而抗生素能進一步誘導被膜的形成。因此,目前急需發展一種更有效的抗菌體系,它可能不需要抗生素的參與,且細菌幾乎不能形成耐受性,能夠很好地對抗被膜等日益增多且難以治療的細菌感染。
利用透明質酸(HA)包裹的石墨烯/介孔二氧化矽奈米片層(GS)作為奈米載體,鐵磁奈米粒子(MNPs)作為催化劑,構建一種具有靶向性且能“按需”釋放前藥抗壞血酸(AA)的載藥體系AA@GS@HA-MNPs來治療細菌感染。當載藥奈米粒子到達感染位點後,包裹的透明質酸被目標細菌所分泌的透明質酸酶降解,裝載的AA逐漸釋放,然後被粘附在細菌膜表面的MNPs催化產生高毒性的•OH。由於石墨烯具有優異的光熱性質,該體系可以實現化療/光熱協同抗菌作用。
該抗菌體系還擁有廣譜性的抗菌效能,無論是對革蘭氏陽性菌(如金黃色葡萄球菌)還是革蘭氏陰性菌(如大腸桿菌)都具有高效的殺傷能力。另外,由於被膜成分可被•OH降解,該抗菌體系還能有效地分散頑固的生物被膜,並殺死受其保護的細菌。
石墨烯關鍵詞
奈米銀修飾氧化石墨烯
石墨烯負載金屬鉑Pt@GO
石墨烯負載奈米銀複合材料
氧化石墨烯負載二氧化鈦
石墨烯與Co3O4的複合材料
氧化石墨烯負載Co3O4奈米顆粒
氧化石墨烯負載氧化錫
氧化石墨烯負載氧化鋅
磁性奈米粒子修飾氧化石墨烯
氨基功能化氧化石墨烯
羥基修飾氧化石墨烯
羧基修飾氧化石墨烯
巰基功能氧化石墨烯
疊氮修飾氧化石墨烯
炔烴修飾氧化石墨烯
生物素標記氧化石墨烯
熒光素標記氧化石墨烯
PEG包裹氧化石墨烯
環氧基修飾氧化石墨烯
金屬卟啉修飾氧化石墨烯
二親共聚物包裹石墨烯
聚N-異丙基丙烯醯胺
PNIPAM包裹氧化石墨烯
PMMA修飾氧化石墨烯
PAA修飾氧化石墨烯
PSt-b-PAA共聚物包裹石墨烯
聚苯胺修飾氧化石墨烯
聚噻吩修飾氧化石墨烯
聚吡咯包覆氧化石墨烯
金奈米粒子功能化石墨烯
CdS奈米粒子功能化石墨烯
Pt奈米粒子功能化石墨烯
氧化石墨烯負載Pd奈米顆粒
氧化石墨烯薄膜材料
石墨烯負載銅奈米粒子
石墨烯負載Co3O4-ZnO奈米顆粒
石墨烯負載鈀奈米顆粒
石墨烯奈米片負載核殼結構
Au@Pd雙金屬奈米粒子
石墨烯負載鎳金屬奈米顆粒
石墨烯負載鈀金屬奈米顆粒
石墨烯負載鈷奈米顆粒
石墨烯負載聚(1, 5-二氨基蒽醌)
(GNS@PDAA)奈米複合材料
石墨烯負載金屬奈米粒子
石墨烯負載銀奈米粒子
聚乙烯醇(PVA)包覆石墨烯
聚己內酯(PCL)包覆氧化石墨烯
聚(胺醯胺)(PAMAM)包覆石墨奈米片
氧化石墨烯負載金奈米棒
氧化石墨烯負載介孔二氧化矽顆粒
石墨烯負載TiO2二氧化鈦複合材
石墨烯負載ZnO氧化鋅奈米粒子
石墨烯負載SnO2氧化錫奈米顆粒
石墨烯負載MnO2二氧化錳奈米顆粒
石墨烯負載CO3O4氧化鈷奈米顆粒
石墨烯負載Fe3O4氧化鐵奈米顆粒
石墨烯負載Fe2O3三氧化二鐵奈米顆粒
石墨烯負載NiO氧化鎳奈米顆粒
石墨烯負載Cu2O氧化亞銅奈米顆粒
石墨烯負載RuO2氧化釕奈米顆粒
石墨烯負載CdSe硒化鎘奈米顆粒
石墨烯負載上轉換奈米顆粒
石墨烯/碳奈米管複合材料
殼聚糖修飾氧化石墨烯
殼聚糖-氧化石墨烯複合材料
葡聚糖修飾氧化石墨烯
海藻酸鈉修飾氧化石墨烯
PEI修飾氧化石墨烯
GO-PEG-PEI
正電荷氧化石墨烯載基因
MPEG-SS-GO
聚乙二醇-二硫鍵-氧化石墨烯
FITC綠色熒游標記氧化石墨烯
紅色羅丹明標記氧化石墨烯
小編:wyf 11.05
葉酸修飾環糊精包裹氧化石墨烯
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