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南澳大利亞大學(xué)日前發(fā)布新聞公報(bào)說(shuō),該校與皇家墨爾本理工大學(xué)領(lǐng)銜的研究團(tuán)隊(duì)發(fā)明一種納米級(jí)殺菌材料,將來(lái)有望用于制作傷口敷料,以預(yù)防或治療傷口耐藥菌感染。 新型納米材料 研究人員開(kāi)發(fā)出一種基于黑磷的納米技術(shù),可殺死 99% 以上的耐藥細(xì)菌。這種創(chuàng)新材料在與氧氣接觸后會(huì)降解,產(chǎn)生殺死細(xì)菌的活性氧,可用于傷口敷料、植入物和醫(yī)療器械,治療和預(yù)防細(xì)菌感染。 公報(bào)說(shuō),新研究將黑磷納米薄片作為治療感染和促進(jìn)傷口愈合的材料。新材料可有效抵抗多種耐藥菌感染,包括被稱(chēng)作“超級(jí)細(xì)菌”的金黃色葡萄球菌等。臨床前研究顯示,這種新材料可有效殺死超過(guò)99%的細(xì)菌,并且不會(huì)傷害生物模型中的其他細(xì)胞。該療法在消除感染和加速傷口愈合方面顯示出與抗生素相當(dāng)?shù)男Ч瑐诳稍?天內(nèi)愈合80%。 據(jù)公報(bào)介紹,黑磷是最為穩(wěn)定的一種磷單質(zhì),天然存在于許多礦物質(zhì)中,具有超薄層狀的晶體結(jié)構(gòu),并很容易被氧氣降解,使其成為殺滅微生物的理想材料。隨著這種黑磷納米薄片材料的分解,它的表面與空氣發(fā)生反應(yīng)可以產(chǎn)生活性氧,而活性氧具有滅菌功能。 對(duì)抗超級(jí)細(xì)菌的全球戰(zhàn)爭(zhēng) 來(lái)自皇家墨爾本理工大學(xué)的聯(lián)合首席研究員亞倫-埃爾本(Aaron Elbourne)博士說(shuō),全世界的醫(yī)護(hù)人員都迫切需要新的治療方法來(lái)克服抗生素耐藥性問(wèn)題。 皇家墨爾本理工大學(xué)科學(xué)學(xué)院高級(jí)研究員埃爾本說(shuō):"超級(jí)細(xì)菌--對(duì)抗生素具有抗藥性的病原體--造成了巨大的健康負(fù)擔(dān),隨著抗藥性的增加,我們治療這些感染的能力變得越來(lái)越具有挑戰(zhàn)性。如果我們能讓我們的發(fā)明在臨床中成為商業(yè)現(xiàn)實(shí),全球的這些超級(jí)細(xì)菌就不會(huì)知道它們受到了什么打擊。" 來(lái)自南澳大學(xué)的首席研究員茲拉特科-科佩茨基(Zlatko Kopecki)博士和他的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了臨床前試驗(yàn),結(jié)果表明每天局部使用黑磷納米片可以顯著減少感染。 Kopecki博士說(shuō):"這種治療方法在根除傷口感染方面與環(huán)丙沙星抗生素不相上下,并能加速傷口愈合,七天內(nèi)傷口閉合80%,這令人振奮。" 科佩奇博士也是第 7 頻道兒童研究基金會(huì)兒童傷口感染研究員,他說(shuō)抗生素治療方法正變得越來(lái)越少。他說(shuō):"我們迫切需要開(kāi)發(fā)新的非抗生素替代方法來(lái)治療和控制傷口感染。黑磷似乎擊中了要害,我們期待著看到這項(xiàng)研究轉(zhuǎn)化為慢性傷口的臨床治療。" "納米材料分解時(shí),其表面會(huì)與大氣發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生所謂的活性氧。"Walia 說(shuō):"這些物種最終有助于撕裂細(xì)菌細(xì)胞,我們的抗菌納米技術(shù)迅速消滅了 99% 以上的細(xì)菌細(xì)胞,大大超過(guò)了目前治療感染的普通療法"。 該團(tuán)隊(duì)希望與潛在的行業(yè)合作伙伴合作,共同開(kāi)發(fā)該技術(shù)并制作原型。 除了這次來(lái)發(fā)的最新細(xì)菌清除材料,還有另一種材料也可在短時(shí)間里消除幾乎所有的細(xì)菌。 新型納米涂層 僅用一小時(shí)就能殺死99.7%的細(xì)菌 在去年的一項(xiàng)研究里利用鋅和殺滅細(xì)菌的納米級(jí)特征,不列顛哥倫比亞大學(xué)的一個(gè)研究小組在材料工程系副教授Amanda Clifford博士的指導(dǎo)下,創(chuàng)造了一種納米銅涂層。被稱(chēng)為納米級(jí)特征的小凸起有能力通過(guò)破壞細(xì)菌的細(xì)胞壁來(lái)殺死它們。與單獨(dú)的純銅相比,具有類(lèi)似抗菌作用的鋅在銅的存在下會(huì)選擇性地氧化,并有助于更快地殺死細(xì)菌。 Clifford博士說(shuō):“使用我們的涂層可以大大減少醫(yī)療機(jī)構(gòu)中高接觸表面的細(xì)菌感染發(fā)生率,如門(mén)把手和電梯按鈕,因?yàn)樗褂枚喾N方法殺滅細(xì)菌。由于它比其他現(xiàn)有的涂層或整個(gè)銅部件所含的銅更少,所以它的制造成本也會(huì)更低。” 研究小組發(fā)現(xiàn),這種材料只需要一個(gè)小時(shí)就能殺死99.7%的金黃色葡萄球菌--一種通常造成醫(yī)院獲得性感染的革蘭氏陽(yáng)性菌--而純銅則需要兩個(gè)小時(shí)。 “這種涂層不僅比純銅更快地殺死病原體,而且有助于確保抗生素保持有效,”Clifford博士說(shuō)。“通過(guò)使用這種新配方,我們?cè)诓∪吮桓腥竞托枰褂每股貋?lái)對(duì)付它們之前就殺死了病原體,減緩了抗生素耐藥性的增加。” 研究人員已經(jīng)為該涂層和制造工藝申請(qǐng)了臨時(shí)專(zhuān)利,在《先進(jìn)材料·界面》的一篇新論文中對(duì)此進(jìn)行了描述。 “這目前針對(duì)的是醫(yī)院和醫(yī)療機(jī)構(gòu),因?yàn)檫@些地方是耐抗生素病原體,如耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA),是一個(gè)問(wèn)題。”Clifford博士說(shuō):“我們也不希望在一個(gè)不能使用抗生素的地方。” ,一種比現(xiàn)有配方更快更多地殺滅細(xì)菌的新型銅涂層可能在不久的將來(lái)可用于醫(yī)院和其他高人流量的公共場(chǎng)所。盡管目前由純銅組成的配方是抗菌和自我消毒的,但它們對(duì)某些形式的細(xì)胞壁較厚的細(xì)菌(革蘭氏陽(yáng)性菌)的殺傷力比細(xì)胞壁較薄的細(xì)菌(革蘭氏陰性菌)要慢。 原文鏈接:https://www.xianjichina.com/special/detail_532857.html 來(lái)源:賢集網(wǎng) 著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。 |