超薄纳米技术有望帮助解决抗生素耐药性问题
研究人员发明了一种纳米薄的超级细菌杀材料,有一天可以将其整合到伤口敷料和植入物中,以预防或治愈细菌感染。
这项创新技术经过了先进的临床前试验,可有效对抗多种耐药细菌细胞,包括通常被称为超级细菌的“金葡萄球菌” 。
抗生素耐药性是全球主要的健康威胁,每年导致约 70 万人亡,如果不开发新的抗菌疗法,到 2050 年,这一数字可能会上升到每年 1000 万人。
由皇家墨尔本理工大学和南澳大利亚大学 (UniSA)领导的这项新研究测试了黑磷纳米技术作为先进感染治疗和伤口愈合疗法的效果。
《Advanced Therapeutics》发表的结果表明,它可以有效治疗感染,杀超过 99% 的细菌,并且不会损害生物模型中的其他细胞。
该疗法在消除感染和加速愈合方面取得了与抗生素相当的效果 ,7天内伤口闭合了80%。
由皇家墨尔本理工大学在国际上开发的超级杀灭纳米技术经过南澳大学伤口愈合专家的临床前试验的严格测试。皇家墨尔本理工大学已为黑磷薄片寻求专利保护,包括其在伤口愈合配方(包括凝胶)中的使用。
RMIT 联合首席研究员 Sumeet Walia 教授表示,这项研究表明他们的创新如何提供快速抗菌作用,然后在消除感染威胁后自行分解。
“我们创新的美妙之处在于,它不仅仅是一种涂层,它实际上可以集成到制造设备的常见材料以及塑料和凝胶中,使其具有抗菌性,”皇家墨尔本理工大学工程学院的瓦利亚说。
皇家墨尔本理工大学此前领导的一项研究表明,当黑磷以纳米薄层形式散布在用于制造伤口敷料和植入物(如棉花和钛)的表面或集成到医疗器械所用塑料中时,可以有效杀微生物。
本发明如何运作
黑磷是磷最稳定的形式(一种天然存在于许多食物中的矿物质),并且超薄形式很容易被氧气降解,使其成为杀微生物的理想选择。
“当纳米材料分解时,其表面与大气发生反应,产生所谓的活性氧。这些物种最终会通过撕裂细菌细胞来发挥作用,”瓦利亚说。
这项新研究测试了黑磷纳米薄片对五种常见细菌菌株的有效性,包括大肠杆菌和耐药金电影 葡萄球菌。
“我们的抗菌纳米技术迅速消灭了超过 99% 的细菌细胞——远远超过当今用于治疗感染的常用疗法。”
全球超级细菌之战
皇家墨尔本理工大学联合首席研究员 Aaron Elbourne 博士表示,世界各地的医疗保健专业人员迫切需要新的治疗方法来克服抗生素耐药性问题。
“超级细菌——对抗生素有抗药性的病原体——造成了巨大的健康负担,随着耐药性的增加,我们治疗这些感染的能力变得越来越具有挑战性,”皇家墨尔本理工大学理学院的高级研究员埃尔本说。
“如果我们能让我们的发明在临床环境中成为商业现实,那么全球范围内的这些超级细菌将不知道是什么袭击了它们。”
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