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    我所在多功能抗菌纳米药物领域取得重要研究进展

    浏览次数:[]     发布日期:2026-08-14


    近日,黄河科技学院纳米功能材料研究所在多功能抗菌纳米药物领域取得重要研究进展。研究所全国高校双带头人教师党支部书记强国行专项行动团队通过配位组装策略,成功构建了基于Fe³、柳氮磺胺吡啶(SASP)和青蒿素(ART)的三元配位聚合物纳米颗粒(Fe-SASP/ART NPs),实现了光热/光动力协同抗菌与延时杀菌效应的一体化集成,可用于高效治疗痤疮。相关成果发表于国际知名学术期刊Advanced Healthcare Materials,我校青年教师陈健博士为第一作者。

    痤疮等细菌性皮肤感染的治疗长期面临抗生素耐药性、深层组织难以渗透以及单一疗法效果有限等挑战。光热治疗(PTT)和光动力治疗(PDT)作为新兴的非抗生素抗菌策略受到广泛关注,但如何在单一材料体系中同时实现高效的光热转换、活性氧产生以及持久的抗菌效果,仍是领域内的关键难题。

    针对这一科学问题,研究团队以Fe³为金属节点,以具有抗炎活性的柳氮磺胺吡啶和具有过氧桥结构的青蒿素为双配体,通过后合成修饰策略构建了结晶性的三元配位聚合物纳米颗粒。研究发现,青蒿素在体系中扮演结构诱导剂功能调控剂的双重角色一方面驱动无定形前驱体向结晶态转化,提升比表面积和孔隙率;另一方面建立了双通道能量耗散机制:光动力通道通过配体-金属电荷转移(LMCT)过程高效产生活性氧,光热通道则通过有序结构促进的电子-声子耦合实现高效光热转换。

    尤为值得注意的是,该体系展现出独特的延时抗菌效应即使在近红外光停止照射后,青蒿素过氧桥在Fe²催化下断裂产生的碳自由基仍能通过自持的氧化还原循环持续产生,实现对受损细菌的持续清除。体外抗菌实验表明,该纳米颗粒对痤疮丙酸杆菌(P. acnes)和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)均表现出优异的抗菌活性,同时具有良好的生物相容性。

    该研究从分子层面揭示了青蒿素作为第二配体在配位聚合物中对光物理性质与抗菌功能的调控机制,提出了光触发-化学自持的延时抗菌新策略,为多功能抗菌纳米材料的设计提供了理性指导原则。


        原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.71591

     



     

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