本技术介绍了一种新型BCZT纳米材料及其制备技术,该技术应用于生物医疗领域。制备过程涉及制备BCZT压电纳米材料,随后通过特定步骤将其包裹在杂化膜中。该材料的制备方法具有创新性,为生物医疗技术的发展提供了新的可能性。
背景技术
随着抗生素的广泛使用,多重耐药菌(MDR)的出现和传播已成为全球公共卫生面临的重大挑战。这些耐药菌对多种常用抗生素具有耐药性,导致传统的抗菌治疗方法效果大打折扣。特别是耐甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌(MRSA),它大多数感染发生在医院或其他医疗机构,并且是临床上常见的毒性较强的细菌。目前,对于耐药菌的治疗手段相对有限,因此开发新型高效的抗菌策略迫在眉睫。
近年来,利用纳米材料进行声动力疗法(SDT)作为一种有潜力的抗菌技术,引起了广泛关注。SDT涉及将靶组织暴露于无毒的致敏化学物质和低强度超声中,通过响应超声产生活性氧(ROS)来实现位点特异性细胞毒性,可用于治疗细菌感染。这种方法可以潜在地用于浅表和深层微生物感染。然而,压电材料在临床抗菌应用中存在靶向性差、体内存在时间短的问题,限制了其临床抗菌作用。因此,构建一个既能靶向致病菌、延长机体内存在时间又能高效治疗耐药菌的治疗体系是目前纳米材料杀菌急切需要解决的问题。
为了解决这些问题,研究人员正在探索多种策略。如通过纳米颗粒复合材料、脂质体和微泡等靶向递送剂来提高声敏剂的生物利用度和减少体内清除率。此外,研究人员也在研究如何通过纳米材料的设计和表面修饰来提高其在体内的循环时间和靶向性。通过在纳米颗粒表面设计具有动态外层结构的双层聚乙二醇高分子链,可以极大地延长它们在血液中的循环时间,从而提高其在感染部位的有效积累。综上所述,纳米材料在抗菌治疗领域的应用前景广阔,但仍面临许多挑战,如提高靶向性、延长体内循环时间以及如何有效地整合到临床治疗中。
实现思路