Propiedades antimicrobianas de Nanoparticles

Nanoparticles es agentes antibióticos del amplio-espectro potencial, y pueden vencer resistencias desarrolladas a los antibióticos convencionales. El abuso de antibióticos regulares ha creado superbugs del `', las bacterias que son resistentes a casi todos los tipos de antibióticos. Nanoparticles puede presentar una solución prometedora a este peligro para la salud público.

Nanoparticles de plata HRTEM. Haber de imagen: Daniel Ramírez-Gonzalez/Shutterstock
Nanoparticles de plata HRTEM. Haber de imagen: Daniel Ramírez-Gonzalez/Shutterstock

Características físicas de Nanoparticles

Tienen una superficie grande a la índice del volumen, ofreciendo una área extensa que pueda obrar recíprocamente con los microorganismos circundantes. Pueden ser sintetizadas de una variedad de materiales, tales como polímeros, los lípidos, o los metales, y pueden functionalized con un número diverso de moléculas para ofrecer el alcance, la cautela, o propiedades del lanzamiento de la carga útil al nanoparticle. Nanoparticles tiene una gama de tallas de 1-100 nanómetro.

Aumento de la droga

Tiempo de retención creciente

Nanoparticles conjugó con tiempo de retención de la oferta de los antibióticos mayor dentro de la carrocería comparada con los medicamentos sin receta solos.  El cojinete de Nanoparticles que apunta biomoléculas, tales como anticuerpos, las proteínas, o DNA perfecciona la capacidad de penetrar las membranas celulares y de apuntar específicamente tejidos, las células, o los órganos determinados.

Baja de la droga

los nanoparticles de la Droga-onda portadora han aumentado mando sobre la baja de antibióticos en el sitio del objetivo, puesto que cada nanoparticle puede entregar simultáneamente centenares de moléculas de la droga a una célula. La baja de drogas puede ocurrir pasivo, al incorporar un ambiente más ácido tal como el interior de una célula, o activamente, por la calefacción magnética de los nanoparticles una vez en la situación deseada.

Perfeccionar la potencia de drogas

Los nanoparticles de plata particularmente pueden aumentar los efectos de las drogas antibióticos convencionales, a las cuales las bacterias pudieron haber llegado a ser resistentes, alterando la permeabilidad de la membrana celular. Los nanoparticles de plata ellos mismos pueden actuar como antibióticos destruyendo la membrana de plasma que rodea una bacteria. También obran recíprocamente con la DNA y otros componentes interiores de la bacteria liberando los iones de plata que generan especie reactiva del oxígeno dentro de la célula.

Formación del Biofilm

La mayoría de las bacterias existen dentro de un biofilm - una colección diversa de bacterias de diversas especies que obren recíprocamente el uno con el otro, del biofilm, y de su ambiente inmediato. El biofilm requiere un substrato sólido, y las bacterias emigran a menudo en un biofilm usando sus flagelos, donde se multiplican rápidamente. El gran número de células y de alta tasa de fisión binaria bacteriana en un biofilm soporta una variedad diversa de mutaciones que lleve al revelado de la resistencia antibiótico por las bacterias dentro de un biofilm. El biofilm también protege las bacterias contra condiciones externas duras. Nanoparticles puede obstaculizar la formación del biofilm atando a la superficie de bacterias y ofreciendo la acción recíproca electroestática fuerte entre los dos. Las partículas dadas forma Rod son más efectivas en el biofilm de destrucción, muy probablemente debido a la índice más grande del superficie-área-a-volumen.

Otros usos

Además in vivo de uso directo como agentes antimicrobianos, los nanoparticles se están considerando como agentes antibacterianos ser incorporados en los dispositivos implantables, por ejemplo en los vendajes del válvula de la odontología o de corazón, para heridas, y el cemento ortopédico.

Fuentes

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Last Updated: Oct 18, 2018

Michael Greenwood

Written by

Michael Greenwood

Michael graduated from Manchester Metropolitan University with a B.Sc. in Chemistry in 2014, where he majored in organic, inorganic, physical and analytical chemistry. He is currently completing a Ph.D. on the design and production of gold nanoparticles able to act as multimodal anticancer agents, being both drug delivery platforms and radiation dose enhancers.

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