俄羅斯國立研究型技術大學開發出一種納米顆粒,能將抗生素精準輸送到感染病灶,使抗生素的使用劑量減少到原來的1/6至1/7,從(cong) 而減輕抗生素的副作用,並降低病原體(ti) 耐藥性的發展。相關(guan) 研究表在《美國化學學會(hui) 應用材料界麵》雜誌上。
眾(zhong) 所周知,多年來,由於(yu) 發病率上升、新感染的產(chan) 生和抗生素的濫用,導致微生物對抗生素產(chan) 生了耐藥性,而研發一種新的抗生素需要到20年左右的臨(lin) 床試驗。目前,藥物療法仍然是抗感染的主要方法。
解決(jue) 該問題的方法之一是研發抗菌納米雜化物。該方法有助於(yu) 克服病原體(ti) 的耐藥性,且不會(hui) 對患者產(chan) 生副作用。醫學研究人員認為(wei) ,新型藥物的主要優(you) 點是可以大大減少抗生素的劑量,減輕身體(ti) 負擔並減緩微生物耐藥性的發展。
俄羅斯國立研究型技術大學的科研人員發現,基於(yu) 六方氮化硼(h-BN)和銀顆粒的新型納米雜化物具有很高的殺菌和抗真菌活性,利用它可將抗生素輸送到感染病灶。
該大學無機納米材料實驗室工程師克裏斯蒂娜·古茲(zi) 稱,通過化學氣相沉積法獲得100納米的六方氮化硼納米粒子,通過硝酸銀的紫外線分解將銀粒子沉積到納米粒子上,納米粒子的空腔中充滿了抗生素。服用藥物後,抗生素會(hui) 在9天內(nei) 逐漸進入體(ti) 內(nei) 。
她指出,使用銀粒子可產(chan) 生附加的殺菌效果。比如,載有慶大黴素的納米粒子對38種大腸杆菌的菌株有效,將銀粒子附著其表麵後,這一數字可上升到47種。另外,納米顆粒可以增加攜帶抗生素的負荷,同時很容易從(cong) 循環係統滲透到組織和返回,從(cong) 而確保將藥物不斷輸送至感染病灶。
克裏斯蒂娜·古茲(zi) 表示,新型納米雜化物能夠用比抗生素少得多的活性物質來消滅細菌和真菌種群。在某些情況下,劑量差異達到6—7倍。比如,慶大黴素抑製大腸杆菌U-122菌株的最低濃度為(wei) 256毫克/升,而有相同藥性的納米雜化物在40毫克/升時就能達到類似效果。
據悉,新型藥物已經通過了對50多種細菌和真菌培養(yang) 物的實驗室測試,目前,研究團隊正在繼續對新的納米雜交物進行臨(lin) 床前測試。
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