纳米凝胶以99.9%高效杀灭耐药细菌Sugar-Loaded Nanogel Destroys Biofilm Bacteria Fast | Technology Networks

环球医讯 / 创新药物来源:www.technologynetworks.com英国 - 英语2026-01-10 05:55:48 - 阅读时长2分钟 - 903字
斯旺西大学科学家团队成功研发出一种创新异价多价纳米凝胶技术,该技术通过交联聚合物并精准添加半乳糖、岩藻糖及抗菌肽,能特异性结合细菌表面蛋白,在12小时内高效灭活99.9%的铜绿假单胞菌生物膜,同时对大肠杆菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等多重耐药菌展现出强效杀菌作用,其机制通过破坏细菌膜实现选择性杀伤而不损伤健康细胞,这一突破为解决生物膜相关感染和抗生素耐药性这两大现代医学顽疾提供了全新治疗策略,有望推动新一代抗菌疗法的临床应用与发展。
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纳米凝胶以99.9%高效杀灭耐药细菌

异价多价纳米凝胶是一种通过交联聚合物并添加糖残留物和抗菌肽制成的柔性颗粒

抗生素耐药性威胁日益加剧之际,斯旺西大学一名学者领衔开发出一种新型技术,能够杀灭医学界已知的某些最危险细菌,对铜绿假单胞菌(P. aeruginosa)的有效率超过99.9%。

该技术创新核心是一种异价多价纳米凝胶:通过交联聚合物并添加糖残留物(半乳糖和岩藻糖)及抗菌肽制成的柔性颗粒。这些糖类能结合细菌表面的特定蛋白质,引导纳米凝胶精准靶向目标。一旦抵达,抗菌肽会破坏细菌膜,导致细菌快速且选择性死亡——同时不损伤周围健康细胞。

利用流式细胞仪、扫描电子显微镜和共聚焦显微镜进行的高级测试显示:

  • 99.99%以上的游离铜绿假单胞菌被杀灭。
  • 12小时内,99.9%以上的生物膜包裹铜绿假单胞菌(细菌形成的坚韧保护层)被灭活。

该纳米凝胶对其他主要威胁也表现出强效抗菌作用,包括大肠杆菌(E. coli)和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)。这项技术为应对生物膜相关感染和多重耐药菌感染——现代医学中最棘手的两大挑战——提供了前景广阔的多用途策略。

主要通讯作者兼研究主管、斯旺西大学化学高级讲师苏马蒂·巴蒂亚博士表示:“与国际合作伙伴共同领导这项研究令人无比欣慰。它开辟了使用基于糖类的聚合物系统作为对抗病原菌治疗策略的新方向,并可能为针对传染性细菌感染的新型抗菌疗法奠定基础。”

该发现是巴蒂亚博士与柏林自由大学学者合作的成果,整合了糖化学、聚合物科学和纳米技术的专业知识。在德国科学基金会的资金支持下,巴蒂亚博士得以在斯旺西大学继续此项工作。

参考文献:Jiang Y, Nie C, Zheng B, et al. Heteromultivalent nanogels as highly potent inhibitors of pseudomonas aeruginosa. Angewandte Chemie International Edition. 2025. doi: 10.1002/anie.202513121

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