树枝状聚酰胺-胺/聚多巴胺修饰的四氧化三铁作为一氧化氮供体及其光热协同抗菌研究

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:namizc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
一氧化氮(NO)因其高效抑菌及不易产生耐药性等特性,在抗菌领域显示出重要应用前景.本课题组基于光热杀菌的原理,提出利用近红外光照射使聚多巴胺产热杀菌并促使树枝状聚酰胺胺上高负载量的一氧化氮(NO)快速释放,实现光热与NO协同杀菌,然后利用磁性氧化铁将细菌快速分离从而进一步提高杀菌净化效果,制备了一种具有光热性能、可释放一氧化氮用于协同抗菌的磁性氧化铁纳米材料,并对其理化性质及抗菌效果进行了详细的表征.实验结果证实,所得的磁性纳米材料结构稳定,光热效果明显,一定时间内持续释放NO,具有优异的抗菌性能.该材料的合成与构建技术为设计制备更加安全高效的抗菌材料提供了全新的思路,特别是在协同抗菌方面显示出巨大的潜在优势,对于细菌治疗研究,有重要的研究意义和应用前景.
其他文献
聚酯是生物医学应用最广泛研究的合成聚合物.聚苹果酸(PMLA)是一种具有多功能悬挂羧基的可生物降解聚酯.PMLA的代谢产物苹果酸是三羧酸循环的一种中间体,具有好的生物可降解性、生物组织相容性、无免疫原性的特点.为了克服以L-天冬氨酸为原料制得聚苹果酸路线长、产率低、聚合时间长的不足,本实验分别以L-天冬氨酸和L-苹果酸为原料合成聚苹果酸苄基酯(PMLABz),采用X射线衍射仪、差示扫描量热仪和热重
纳米颗粒作为药物载体可通过增强的渗透和滞留(EPR)效应在肿瘤组织富集,一定程度提高药物利用度.但是,载药纳米颗粒经系统给药后需克服诸如血液、肿瘤组织、细胞等的一系列生理屏障才能有效发挥疗效.传统性能单一的纳米载体往往难以系统性的克服这些障碍,从而影响化疗效果.利用肿瘤组织特有的微酸性环境作为靶点,开发肿瘤pH响应的智能纳米载体具有良好的应用前景.本文着重描述一类可对肿瘤微酸性pH超敏感的智能纳米
肿瘤细胞内活性氧(Reactive Oxygen Species,ROS)的浓度高于正常细胞数十倍.ROS是对氧自由基、氧离子、过氧化物、单线态氧等高活性氧的统称.ROS是正常有氧代谢过程中的副产物,在细胞的信号传导以及动态平衡中具有重要作用.合成了mPEG-PCL、mPEG-TK-PCL和IMD-PEG-TK-PCL三种两亲性聚合物,研究了对阿霉素的装载能力以及释放行为,以荷瘤小鼠为动物模型考察
骨再生在骨组织工程中至关重要.近年来因为创伤、感染、事故等原因造成的较大面积骨缺损,无法通过骨自体的再生来进行修复.针对这种情况,最近几年通过外科手术来治疗大面积的骨缺损非常常见.而在治疗过程中骨修复材料的应用对大面积骨缺损的治愈有很大优势.为了促进骨再生,本研究通过低温沉积三维打印技术,将PLGA,(TCP)和镁(Mg)复合而成设计和制造了一种创新的生物活性多孔支架,这种支架具有明确的生物仿生微
聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAAm)被认为是温敏性聚合物的"黄金准则",是因为它在32℃显示出低临界溶液温度(LCST).当溶液温度超过LCST时,PNIPAAm链发生从亲水性线团向疏水性小球的相转变.因此,基于PNIPAAm的两亲性嵌段共聚物的温度相应的胶束已经有大量研究.在本次工作中,通过RAFT聚合方法制备得到具有温敏性的双亲水性P(NIPAAm-co-TPE)-b-POEGMA共聚物
目前,重组抗原或多肽亚单位疫苗已成为传统疫苗的重要替代品,它们具有更好的安全性、更强的特异性.但由于蛋白质易被体内生物酶降解导致免疫原性降低,难以诱导有效的免疫应答.用生物相容性好、可生物降解的聚乳酸乙醇酸(PLGA)制备抗原纳米粒,可使抗原持续释放,提高蛋白质疫苗的免疫效应,材料具有载体和佐剂双重作用可定向诱导Th1细胞反应.由于宿主受到病原体的攻击时,细胞会产生大量活性氧,借助载体材料活性氧响
近年来,脂肪族聚碳酸酯以其良好的生物可降解性和生物相容性而被视为极具潜力的生物材料,且至今为止,已经采用了很多方法来改善其结构以获得更为优良的性能.其中,最为有效的方法之一是在聚碳酸酯链段中引入具有生物活性或者自组装功能的化合物.基于此设计合成了一种侧链含胆甾醇的聚碳酸酯,在常温下即可观察到鲜艳的彩色,但没有可辨别的明显织构。XRD结果显示,其为近晶A相液晶聚合物。
聚氨基酸由于其优良的生物相容性、生物降解性和功能性而备受关注,已在生物医学领域得到了广泛应用,如用作药物控释、基因递送、组织工程和再生医学材料.聚(L-谷氨酸二乙二醇单甲醚酯)(Poly(EG2-Glu)是一种具有温度响应性和可生物降解的新型聚氨基酸,可在人体正常体温下发生原位凝胶化转变,因而是一种理想的生物医用材料.通过NCA开环聚合合成了温度敏感的超支化聚合物BPEDAC-BPEDAL,由于良
近年来,RNA干扰已逐渐成为癌症和心血管疾病治疗的新方法.miRNA作为基因表达的调控者,在细胞增殖、分化以及凋亡的过程中发挥着重要作用.本课题组前期曾就电纺纤维膜负载miRNA-126对血管内皮细胞的调控作用进行了详细研究.在血管组织中,miRNA-145可通过抑制KLF4/5的表达,提高其下游基因促血管平滑肌细胞(SMCs)分化因子(Myocardin)的表达活性,调节其收缩表型,抑制其增殖.
血液净化吸附材料主要通过血液灌流和免疫吸附的方式清除患者血液中的中、大分子毒素,是治疗自身免疫性疾病、脓毒血症、高胆红素血症、透析淀粉样变等疾病的重要手段。高选择性血液净化吸附材料的研制代表了本领域的发展趋势,本文将结合作者团队在本领域的研究工作,综述高选择性血液净化吸附材料的研究进展。具体包括蛋白A免疫吸附剂、仿生蛋白A吸附剂、水溶性分子吸附剂以及纳米抗体免疫吸附剂。