ACS Appl Mater & Interfaces:新型DNA“金字塔”纳米结构可运输特定药物对细菌进行靶向杀灭

2014-07-14 佚名 生物谷

细菌性感染往往会引发机体发烧及疼痛,但是利用抗生素就可以快速杀灭细菌阻断感染性疾病的发生,但是随着抗生素的使用,细菌就会慢慢对抗生素产生一定的耐受性,从而导致抗生素的失效。 近日,刊登在国际杂志ACS Applied Materials & Interfaces上的一篇研究论文中,来自新加坡国立大学的研究人员开发出了一种抵御细菌感染的新型武器-DNA“金字塔”纳米结构,这种新型的金字塔纳

细菌性感染往往会引发机体发烧及疼痛,但是利用抗生素就可以快速杀灭细菌阻断感染性疾病的发生,但是随着抗生素的使用,细菌就会慢慢对抗生素产生一定的耐受性,从而导致抗生素的失效。

近日,刊登在国际杂志ACS Applied Materials & Interfaces上的一篇研究论文中,来自新加坡国立大学的研究人员开发出了一种抵御细菌感染的新型武器-DNA“金字塔”纳米结构,这种新型的金字塔纳米结构或许可以将细菌“罩住”从而比药物更为高效地将其杀灭。

研究者David Leong博士说道,有些感染性的病原体会隐藏很久,并不会被人类机体所识别,有时候抗生素也对其束手无策;工程化的纳米药物结构就可以运输药物直至细菌细胞中对其进行精准杀灭作用,但是这种运输载体还具有一定的毒性,因此这项研究中研究人员利用DNA为基础构建了一种安全有效的药物运输工具。

这项研究中,研究者成功构建了小型的DNA“金字塔”纳米结构,其足够小以至于可以进行成千上万次地药物运输,随后研究者用荧光标记吸附于这种金纳米材料上,同时将药物放线菌素D装载于DNA“金字塔”纳米结构上;在对常见细菌大肠杆菌和金黄色葡萄球菌进行检测后,当这种运输结构进入细菌细胞释放药物后,研究者就可以对其进行追踪,结果显示,这种DNA“金字塔”纳米结构携带的药物放线菌素D可以杀灭65%的金黄色葡萄球菌和48%的大肠杆菌,而单独使用放线菌素D则可以杀灭42%的金黄色葡萄球菌及14%的大肠杆菌。

原始出处

Setyawati MI1, Kutty RV, Tay CY, Yuan X, Xie J, Leong DT.Novel Theranostic DNA Nanoscaffolds for the Simultaneous Detection and Killing of Escherichia coli and Staphylococcus aureus.ACS Appl Mater Interfaces. 2014 Jun 18

作者:佚名



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