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光响应纳米酶活性的抗菌纳米药物及其制备方法与应用技术

技术编号:44296032 阅读:15 留言:0更新日期:2025-02-18 20:15
本发明专利技术属于纳米材料抗菌技术领域,具体涉及一种光响应纳米酶活性的抗菌纳米药物及其制备方法与应用。本发明专利技术采用金属卟啉与Zn金属离子,通过自下而上的方法制备得到Zn‑TCPP‑Pt纳米酶抗菌剂,具体包括:将Zn(NO<subgt;3</subgt;)<subgt;2</subgt;·3H<subgt;2</subgt;O、PVP、吡嗪溶解在溶剂中,得到混合物A;将PtTCPP溶于溶剂中,得到混合物B;将混合物A和混合物B滴加混匀,反应得到Zn‑TCPP‑Pt纳米酶。该酶利用卟啉光吸收能力和金属卟啉的电子传输能力,实现光响应类OXD活性,在没有H<subgt;2</subgt;O<subgt;2</subgt;存在的情况下也能产生ROS,并且光可控的产生ROS,在杀灭细菌,促进伤口愈合的同时,有效避免过量的ROS损害正常细胞、组织。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于纳米材料抗菌,具体涉及一种光响应纳米酶活性的抗菌纳米药物及其制备方法与应用


技术介绍

1、作为治疗细菌感染的主要药物,抗生素在人类疾病治疗中发挥着至关重要的作用。然而随着抗生素的滥用和不规范使用,造成越来越多耐药性感染,严重威胁人类健康。据英国权威医学期刊《柳叶刀》报道,2019年有127万人直接死于抗生素耐药性,495万人的死亡与抗生素耐药性感染有关。因此,寻找新型抗生素和开发高效的抗菌剂以避免耐药性已成为当务之急。

2、纳米酶由于其高效的催化活性、高稳定性和催化条件温和等优点,成为一种有前景的抗菌纳米剂。其中,类过氧化物酶(pod)和类氧化酶(oxd)可以高效产生ros来氧化破坏细菌细胞膜和生物分子,从而有效灭活细菌,因此在抗菌方面占主导地位。然而,类pod酶和类oxd酶虽然在抗菌领域具有很大的潜力,但仍存在一些挑战和局限性。类pod酶主要通过催化h2o2产生ros来杀死细菌,在没有h2o2的情况下不能发挥抗菌作用。过氧化氢的必要性和不可控的活性是类pod纳米酶的主要缺点。而类oxd酶可以在没有h2o2参与的情况下催化h2o本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.光响应纳米酶活性的抗菌纳米药物,其特征在于,所述抗菌纳米药物由金属卟啉与Zn金属离子配位制备而成。

2.根据权利要求1所述的抗菌纳米药物,其特征在于,所述纳米酶为类氧化酶。

3.权利要求1~2任一项所述的抗菌纳米药物的制备方法,其特征在于,采用金属卟啉与Zn金属离子,通过自下而上的方法制备得到Zn-TCPP-Pt纳米酶。

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:

5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述Zn(NO3)2·3H2O、所述PVP、所述吡嗪和所述PtTCPP的摩尔比为8~12:8~12:8...

【技术特征摘要】

1.光响应纳米酶活性的抗菌纳米药物,其特征在于,所述抗菌纳米药物由金属卟啉与zn金属离子配位制备而成。

2.根据权利要求1所述的抗菌纳米药物,其特征在于,所述纳米酶为类氧化酶。

3.权利要求1~2任一项所述的抗菌纳米药物的制备方法,其特征在于,采用金属卟啉与zn金属离子,通过自下而上的方法制备得到zn-tcpp-pt纳米酶。

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:

5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述zn(no3)2·3h2o、所述pvp、所述吡嗪和所述pttcpp的摩尔比为8~12:8~1...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯欢彭章川田甘
申请(专利权)人:金凤实验室
类型:发明
国别省市:

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