抗生素负载型二硫化钼-糖基苝酰亚胺自组装体系构建及抗菌研究
2021-04-10胡习乐陈国荣
华东理工大学学报(自然科学版) 2021年2期
关键词:体系
吴 棒, 胡习乐, 陈国荣
(华东理工大学结构可控先进功能材料及其制备教育部重点实验室,费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心,上海 200237)
细菌耐药性如今已呈现出愈发多样化和顽固化的趋势,这为细菌的临床治疗带来了大量新的威胁和挑战[1-3]。近年来,具有抗菌药物载体性能和功能性抗菌活性的新一代材料实现了光动力/光热效应协同传统抗生素的协同抗菌效果[4-6]。光动力治疗(Photodynamic Therapy, PDT)中的光敏剂分子与抗生素药物一样具有共轭化学结构,能负载在自组装体系表面,通过特定波长光的敏化作用激活周边环境中的氧,激活后的高能态氧通常被称为活性氧簇(Reactive Oxygen Species, ROS),由于其强氧化性和高能态毒性,能有效杀伤细菌。相比于传统药物治疗方法,PDT 往往不易使细菌产生耐药性,也大大减少了对宿主组织的损伤[7-9]。然而,单独使用光敏剂进行PDT 的劣势在于ROS 半衰期较短,导致ROS易在环境中耗散,因而达不到很好的抗菌效果。出于这一原因,在构建光敏治疗载体时常常需要将光敏剂负载在材料体系表面并与少量的抗生素类药物协同作用[10-11]。功能化的石墨烯纳米材料作为药物载体已经被广泛地应用[12],负载小分子的材料能够控释或缓释光敏药物以及传统的抗生素药物,从而使得所有治疗分子靶向簇集在患处。
二维片层二硫化钼(MoS2)是一种具有易制备、易分散、稳定性好、负载载体能力强等优点的材料[13-14]。荧光团苝酰亚胺(Perylenediimide, PDI)是常用的光敏剂,PDI 在光辐射下可显著产生ROS 从而实现PDT,且该化合物的荧光特性也可进一步被应用于疾病的光学诊断[15-16]。……
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