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目的:近年来,超顺磁性氧化铁纳米微粒(SPIONs)因无毒害性、磁导向性、易于修饰的活性表面的特点在生物医学领域受到越来越多的关注,抗菌肽(AMPs)也因其抗菌能力在口腔感染控制方面倍受瞩目。本研究利用SPIONs作为载体,通过化学反应加载抗菌肽IDR-1018,构建一个新型的磁导向纳米抗菌复合物,为将来根管感染控制提供新思路。
方法:首先通过化学共沉淀法合成超顺磁氧化铁纳米微粒(SPIONs),再使用3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)对SPIONs表面进行氨基硅烷化处理(SPIONs@NH2),最后通过酰胺反应获得表面加载抗菌肽IDR-1018的磁性纳米复合物(SPIONs@IDR-1018)。利用X-射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、带有能谱仪(EDS)的扫描电子显微镜(SEM)、热重技术(TG)分别对SPIONs、SPIONs@NH2和SPIONs@IDR-1018微粒的化学组成和形貌进行分析,通过振动样品磁强计(VSM)分析各微粒磁性性能,利用圆二色谱(CD)分析IDR-1018加载至SPIONs表面后在磷酸盐缓冲液中的二级结构变化,最后用微量二倍稀释法测定合成的各微粒及IDR-1018对粪肠球菌(ATCC29212,终末细菌浓度5×104CFU/mL)的最低抑菌浓度(MIC)。
结果:合成的SPIONs物相为四氧化三铁,且IDR-1018成功加载至SPIONs表面构建成SPIONs@IDR-1018复合物,其平均粒径约为12.9±1.92nm,饱和磁化强度为54.177emu/g,与SPIONs一样磁响应性能良好,具有超顺磁性。CD分析结果显示,IDR-1018加载至SPIONs表面后α-螺旋所占比例无明显变化,β-折叠比例由57.9%降至24.2%,β-转角比例则由14.9%增加至39.0%。MIC结果示SPIONs@IDR-1018和游1离IDR-1018对粪肠球菌的MIC均为4μg/mL。
结论:抗菌肽IDR-1018通过共价偶联加载至SPIONs表面构建成的SPIONs@IDR-1018复合物,具备超顺磁性的同时也表现出抗菌潜能,为根管感染的控制提供了一种新的潜在措施。
方法:首先通过化学共沉淀法合成超顺磁氧化铁纳米微粒(SPIONs),再使用3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)对SPIONs表面进行氨基硅烷化处理(SPIONs@NH2),最后通过酰胺反应获得表面加载抗菌肽IDR-1018的磁性纳米复合物(SPIONs@IDR-1018)。利用X-射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、带有能谱仪(EDS)的扫描电子显微镜(SEM)、热重技术(TG)分别对SPIONs、SPIONs@NH2和SPIONs@IDR-1018微粒的化学组成和形貌进行分析,通过振动样品磁强计(VSM)分析各微粒磁性性能,利用圆二色谱(CD)分析IDR-1018加载至SPIONs表面后在磷酸盐缓冲液中的二级结构变化,最后用微量二倍稀释法测定合成的各微粒及IDR-1018对粪肠球菌(ATCC29212,终末细菌浓度5×104CFU/mL)的最低抑菌浓度(MIC)。
结果:合成的SPIONs物相为四氧化三铁,且IDR-1018成功加载至SPIONs表面构建成SPIONs@IDR-1018复合物,其平均粒径约为12.9±1.92nm,饱和磁化强度为54.177emu/g,与SPIONs一样磁响应性能良好,具有超顺磁性。CD分析结果显示,IDR-1018加载至SPIONs表面后α-螺旋所占比例无明显变化,β-折叠比例由57.9%降至24.2%,β-转角比例则由14.9%增加至39.0%。MIC结果示SPIONs@IDR-1018和游1离IDR-1018对粪肠球菌的MIC均为4μg/mL。
结论:抗菌肽IDR-1018通过共价偶联加载至SPIONs表面构建成的SPIONs@IDR-1018复合物,具备超顺磁性的同时也表现出抗菌潜能,为根管感染的控制提供了一种新的潜在措施。