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细菌素介导的银纳米复合物:合成、表征及其作为抗生物膜剂对抗两种常见致病菌的应用研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年07月15日 来源:Probiotics and Antimicrobial Proteins 4.4
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为解决抗生素滥用导致的耐药性问题及生物膜相关难治性感染,研究人员通过从粪肠球菌(Enterococcus faecalis)BDR22中提取纯化细菌素,成功制备了细菌素修饰的银纳米颗粒(Bac-AgNP)。实验证明该纳米复合物在1.7 μg/mL浓度下可显著破坏铜绿假单胞菌(P. aeruginosa)和金黄色葡萄球菌(S. aureus)的生物膜结构,抑制率达78-82%,并通过SEM、FTIR和流式细胞术证实其通过破坏EPS基质和诱导ROS产生发挥抗菌作用,且对HaCat细胞无毒性,为医院获得性感染提供了新型治疗策略。
抗生素耐药性因滥用问题日益严峻,约80%顽固致病菌因生物膜(Biofilm)存在导致治疗困难。乳酸菌产生的细菌素虽具治疗潜力,但存在抗菌谱窄、所需剂量高的局限。为此,研究者创新性地采用粪肠球菌(Enterococcus faecalis)BDR22菌株分泌的纯化细菌素,成功制备了生物源银纳米颗粒(Bac-AgNP)。针对两种典型医院获得性病原体——铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)ATCC 10145和金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)ATCC 23235的测试显示,1.7 μg/mL浓度的Bac-AgNP即可实现惊人的生物膜抑制效果:对金黄色葡萄球菌达81.82667±0.03163%,对铜绿假单胞菌达78.43±0.03796%。扫描电镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析揭示,该纳米颗粒能有效瓦解细菌生物膜的关键保护层——胞外聚合物基质(EPS)。流式细胞术更直观展现了处理后细菌细胞内活性氧(ROS)爆发导致的死亡过程。值得关注的是,该纳米材料对永生化人角质形成细胞(HaCat)无细胞毒性,这种"精准打击"特性使其成为对抗耐药菌感染的理想候选方案。
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