俄羅斯的研發將極大減少抗生素的使用

國立研究型技術大學MISIS(NUST MISIS)的科學家們創建了納米顆粒,用於將抗生素精准輸送到感染病灶。他們認為,在某些情況下,使用這種納米材料可以將抗生素劑量減少到原來的1/6- 1/7,從而減輕人體負擔並降低病原體耐藥性的發展速度。結果發表在American Chemical Society Applied Materials Interfaces期刊上。
Sputnik

據科學家介紹,由於人口發病率上升,新感染的出現以及濫用非處方藥,抗生素的使用在全球範圍內不斷增長。專家指出,大量使用抗生素會導致微生物對抗生素產生耐藥性——如今,大多數傳統抗生素對許多細菌性病原體都無能為力。

然而,要獲得一種新的抗生素需要10到20年的研究和臨床試驗,而藥物療法,正如科學家所說的,仍然是抗感染的主要方法。

解決該問題的方法之一是抗菌納米雜化物,它有助於克服病原體的耐藥性,且不會對患者產生副作用。科學家說,這種藥物的主要優點是可以大大減少抗生素的劑量,減輕身體負擔並減緩微生物耐藥性的發展。

俄羅斯的研發將極大減少抗生素的使用

NUST MISIS的科學家與應用微生物學和生物技術國家科學中心以及巴赫生物化學研究所的同事們共同開發了將抗生素輸送到感染病灶的納米粒子。他們認為,基於六方氮化硼(h-BN)和銀顆粒的新型納米雜化物具有很高的殺菌和抗真菌活性。

“通過化學氣相沈積法獲得100 nm的h-BN納米粒子,然後通過硝酸銀的紫外線分解將銀粒子沈積到納米粒子上,納米粒子的空腔中充滿了抗生素,在給藥後,抗生素會在9天內逐漸進入體內。”該研究的作者之一,NUST MISIS無機納米材料實驗室工程師克里斯蒂娜·古茲說。
俄羅斯的研發將極大減少抗生素的使用

正如科學家所強調的那樣,新型納米雜化物能夠用比市場上現有的抗生素少得多的活性物質來消滅細菌和真菌種群。在某些情況下,劑量的差異達到6至7倍。比如,慶大霉素抑制大腸桿菌U-122菌株的最低濃度為256 mg / L,而有相同藥性的納米雜化物在40 mg / L時達到類似效果。

“使用銀粒子可產生附加的殺菌效果。載有慶大霉素的納米粒子對38種大腸桿菌的菌株有效,將銀粒子植入其表面後,這一數字上升到47種 。” 克里斯汀娜·古茲說。

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此外,科學家說,得到的納米顆粒可以攜帶增加的抗生素“負荷”,並易於從循環系統滲透到組織和返回,從而確保將藥物不斷輸送至感染病灶。科學家還說,該藥物已經通過了對50多種細菌和真菌培養物的實驗室測試。

目前,研究團隊正在繼續對新的納米雜交物進行臨床前測試。這項研究是在RSF項目20-19-00120的框架下進行的。