本技术涉及一种金-三硫化铁磷纳米片增强型抗菌水凝胶及其制备方法和应用,属于水凝胶材料技术领域。该抗菌水凝胶通过将金-三硫化铁磷纳米片(Au-FePS3)均匀分散于水凝胶基质中制备而成,具有优异的抗菌性能和生物相容性,可广泛应用于医疗、卫生等领域。
背景技术
糖尿病创面的治疗长期以来一直是临床实践中所面临的严峻挑战。目前临床上治疗糖尿病伤口的方法包括手术清创、使用敷料、抗生素、负压伤口疗法和高压氧疗法。然而,这些传统干预措施的成功率并不理想,只有不到50%的伤口能完全愈合,而且往往治疗时间长,经济成本高。
酶作为强大的生物催化剂,主要由蛋白质组成,少数是催化RNA分子。而典型的化学催化剂或工业催化剂通常在高温、高压、有机溶剂以及极端pH值环境等恶劣条件下使用,酶主要用于催化生物分子的转化,这些反应通常在相对温和的条件下进行。由于催化活性高,基质特异性高,天然酶已被广泛应用于工业、医疗和生物领域。但天然酶往往存在一些固有的缺点,如制备和纯化成本高、操作稳定性低、对作用条件的敏感性、回收和再利用困难等。为了克服这些缺点,研究人员长期以来一直致力于人工酶的探索。纳米酶是一种与天然酶反应机制相似的纳米材料,具有成本低、稳定性高、耐久性好等优点。基于上述优良的性能,纳米酶已广泛应用于生物传感、环境治疗、疾病诊断和治疗、抗菌剂、对细胞内生物分子的细胞保护等领域。例如中国专利CN111939270A公开了一种具有持续抗菌效果的双纳米酶抗菌剂及其制备方法,所述抗菌剂具有GOx-POD级联活性及抗菌能力;中国专利CN117772250A公开了一种基于红细胞模板的单原子纳米酶、其制备方法及应用,所述单原子纳米酶具有显著的抗菌性能;中国专利CN117462604A,一种促进伤口愈合的乌梅炭纳米酶及其应用。但是上述现有技术制备的纳米酶均缺少降糖功效,对于糖尿病创面的治疗能力有限,且其制备方法复杂,难以大量生产。持续细菌感染和局部高葡萄糖水平是糖尿病创面治疗中亟待解决的问题。同时,成本低廉,制备及应用简单的治疗方法更容易得到应用。然而,目前的纳米酶材料无法同时满足以上要求。因此,提供一种在糖尿病创面同时发挥抗菌和降糖功效的制备工艺简单的纳米酶制备方法是现有技术亟需解决的技术问题。
实现思路