一种纳米复合材料Fe/TNT@NM及其制备方法和应用技术

技术编号:41012277 阅读:36 留言:0更新日期:2024-04-18 21:48
本发明专利技术涉及生物医用材料技术领域,公开了一种纳米复合材料Fe/TNT@NM及其制备方法和应用,纳米复合材料Fe/TNT@NM包括掺杂型纳米颗粒以及包裹在掺杂型纳米颗粒外部的中性粒细胞膜;其中,所述掺杂型纳米颗粒包括二氧化钛纳米管和掺杂于所述二氧化钛纳米管内的铁元素;通过NM包裹Fe/TNT后,实现了纳米材料的深层组织渗透,有效避免体内免疫识别和清除,延长纳米材料的体内保留,同时具备了中性粒细胞的炎症相关受体蛋白,有效靶向疾病部位,提高纳米材料的抗菌疗效,因此可用于深层感染性疾病的声动力催化治疗领域。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及生物医用材料的,尤其是涉及一种纳米复合材料fe/tnt@nm及其制备方法和应用。


技术介绍

1、抗生素的泛用和滥用造成细菌耐药性问题越来越普遍,严重威胁到人类健康。伴随着细菌耐药形成周期的缩短和耐药谱系的不断蔓延,导致耐药菌的抗生素疗效愈发降低甚至完全失效,耐药菌所引发的严重感染几乎陷入 “无药可治”的尴尬局面。因此,围绕细菌结构及感染微环境的特性,设计响应性与靶向等多功能协同的抗菌纳米载体是防治耐药菌感染研究的关键突破口。

2、声动力治疗(sdt)是一种在超声(us)下以声敏剂为基础产生活性氧(ros)的具有高组织穿透性的无创治疗方式。诸如掺杂贵金属(pt、pb和au)的tio2、卟啉类单原子催化剂、金属有机骨架纳米粒子和压电纳米粒子(如mos2和batio3)等声敏化剂已被设计用于作为信号换能器,将水或氧转化为活性氧,从而具有导致微生物死亡的声动力治疗效果。而钛酸盐纳米管具有高比表面积、空心形貌和优异的电子转移效率,因此它们在光电催化和纳米酶领域得到了深入的探索。然而,考虑到tio2声敏剂很难突破生物被膜,极大地限制了sdt的本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种纳米复合材料Fe/TNT@NM,其特征在于,包括掺杂型纳米颗粒以及包裹在掺杂型纳米颗粒外部的中性粒细胞膜;

2.一种如权利要求1所述纳米复合材料Fe/TNT@NM的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,在S2中,制备Fe/TNT具体包括:

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,钛酸纳米管通过如下方式制得:

5.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,在S3中,NM与Fe/TNT的质量比为(1~2):1。

6.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,在S3中,将NM...

【技术特征摘要】

1.一种纳米复合材料fe/tnt@nm,其特征在于,包括掺杂型纳米颗粒以及包裹在掺杂型纳米颗粒外部的中性粒细胞膜;

2.一种如权利要求1所述纳米复合材料fe/tnt@nm的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,在s2中,制备fe/tnt具体包括:

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,钛酸纳米管通过如下方式制得:

5.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,在s3中,nm与fe...

【专利技术属性】
技术研发人员:杜春红张新歌周令怡隋委伽张宏健张元单永强苑广洋
申请(专利权)人:天津医科大学总医院
类型:发明
国别省市:

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