3月17日,記者從海南大學獲悉,該校化學化工學院副教授李萌婷與相關研究團隊合作,合成了多功能復合金納米花顆粒。該顆粒配合溫和光熱、光動力、藥物控釋聯合療法,可有效促進感染性組織再生修復。相關研究成果近日發表在國際學術期刊《化學工程雜志》上。
抗生素的濫用以及由此產生的耐藥性問題,是感染治療的瓶頸之一。傳統的光熱療法作為一種新型非侵入性治療技術,在對抗耐藥細菌方面展現出巨大的潛力。但該療法導致的局部高熱會對正常組織造成不可逆的傷害,影響組織愈合。因此,單純依賴光熱療法治療感染性組織存在局限性。
“優化單一的光熱治療方案,研究出溫和光熱和光動力聯合療法,再協同抑炎藥物控釋,可發揮出‘1+1>2’的效果,有效改善免疫微環境,是促進感染性組織修復的有效手段。”李萌婷介紹。
研究團隊通過首創的“模板法”合成了分散性佳、穩定性好、光熱轉化效率高的超支化“蒲公英狀”金納米花顆粒,并利用金納米花表面特殊的官能團及其高比表面積的特點,讓它負載了光敏劑和非緇類抑炎藥物,最終形成了在光激發下具有光熱、光動力、藥物控釋等多功能的復合金納米花顆粒。實驗結果表明,該顆粒展現出優異的光熱性能,在溫和光熱作用下可調節抑炎藥物的釋放行為。它在光激發下還能夠有效抑制感染,促進膠原沉積和血管生成,加速感染性組織愈合。
3月17日,記者從海南大學獲悉,該校化學化工學院副教授李萌婷與相關研究團隊合作,合成了多功能復合金納米花顆粒。該顆粒配合溫和光熱、光動力、藥物控釋聯合療法,可有效促進感染性組織再生修復。相關研究成果近日發表在國際學術期刊《化學工程雜志》上。
抗生素的濫用以及由此產生的耐藥性問題,是感染治療的瓶頸之一。傳統的光熱療法作為一種新型非侵入性治療技術,在對抗耐藥細菌方面展現出巨大的潛力。但該療法導致的局部高熱會對正常組織造成不可逆的傷害,影響組織愈合。因此,單純依賴光熱療法治療感染性組織存在局限性。
“優化單一的光熱治療方案,研究出溫和光熱和光動力聯合療法,再協同抑炎藥物控釋,可發揮出‘1+1>2’的效果,有效改善免疫微環境,是促進感染性組織修復的有效手段。”李萌婷介紹。
研究團隊通過首創的“模板法”合成了分散性佳、穩定性好、光熱轉化效率高的超支化“蒲公英狀”金納米花顆粒,并利用金納米花表面特殊的官能團及其高比表面積的特點,讓它負載了光敏劑和非緇類抑炎藥物,最終形成了在光激發下具有光熱、光動力、藥物控釋等多功能的復合金納米花顆粒。實驗結果表明,該顆粒展現出優異的光熱性能,在溫和光熱作用下可調節抑炎藥物的釋放行為。它在光激發下還能夠有效抑制感染,促進膠原沉積和血管生成,加速感染性組織愈合。
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