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刺猬状纳米材料:细菌的“克星”?

5 月 25, 2025

小小的刺猬竟然能为我们带来科技创新的灵感?

25年2月,西北农林科技大学、西北高原生物研究所、中国农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所等单位,受刺猬刺状形貌结构的启发,他们开发了名为“刺猬状人工介孔纳米结构 (mAPt)”的新型仿生材料,其具有高效捕获细菌和光热杀菌的能力,在公共卫生防治、免疫检测、开发新型抗菌材料等方面具有广阔的应用前景。

图1:相关成果《Antibody-level Bacteria Grabbing by “Mechanic Invasion” of Bioinspired Hedgehog Artificial Mesoporous Nanostructure for Hierarchical Dynamic Identification and Light-Response Sterilization》发表在杂志《Advanced Materials》上。
众所周知,抗生素滥会造成耐药性,部分药物服用也会带来副作用,这些现象给公共卫生防治带来了一些挑战。如何开发出一种可规模化量产、功能稳定、广谱抗菌的“细菌克星”,具有重大意义!

随着仿生学的日益发展,已经有了众多成功案例出现在医学、化工、军事等领域,例如电子皮肤、人工器官、生物活性玻璃等,给日常生活及医疗诊断提供了更多可选项。

今天,我们将围绕基于刺猬带刺的形貌特征研制出的mAPt材料分子,探究其组装方式、作用机理、抗菌特性与潜在应用场景!

mAPt的制备过程巧妙地结合了模板法和自组装法,其核心是金纳米颗粒,外壳是铂纳米颗粒,并具有介孔结构。这种独特的核壳结构和介孔特征,使得mAPt具有高比表面积和优异的催化性能。

如图2 a-ii所示,逐一使用还原剂生成金纳米颗粒与铂纳米颗粒,并让铂沉积在金核表面,形成铂壳。课题组通过摸索还原剂的加入量及反应条件,设计出具有特定刺突-介孔形貌的mAPt材料,并借助乙醇/水对其进行纯化,得到均一稳定的mAPt颗粒。

图2 b-I为透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)等手段对mAPt的形貌、结构和组成进行表征的数据展示。

图2:mAPt的设计思路及表征实验结果

mAPt是如何实现高效捕获细菌的呢?

原来,mAPt的刺状结构能够通过“机械入侵”机制穿透细菌细胞膜,将细菌牢牢固定在纳米结构表面。这种独特的机制使得mAPt的细菌捕获能力达到了抗体水平,甚至优于一些传统的抗体偶联纳米探针。

如图3-a示意图所示,mAPt会通过其表面的刺突介孔结构,抓取鼠伤寒沙门氏菌与金黄色葡萄球菌。

具体实验数据可见图3b、3c、3e,无论电镜观察或荧光显色实验,都能说明mAPt有显著的细菌识别-抓取能力。

图3:mAPt抓取细菌的示意图及检测结果
此外,课题组也使用Biacore X100设备设计了相应实验方案,在溶液状态中探究mAPt与细菌的识别抓取能力,并通过测定细菌与mAPt之间的动力学及亲和力参数,对两者之间的互作情况进行了定量分析。

实验方案

固定相(Ligand):鼠伤寒沙门氏菌
流动相(Analyte):特异性抗体或mAPt分子
缓冲液:HBS-EP+
样品进样浓度梯度: 12.5-200 nM
再生条件:2 mM NaOH
Biacore实验数据见图4,mAPt与鼠伤寒沙门氏菌的亲和力KD=2.65×10-8 M(相应抗体与细菌的亲和力KD=3.12×10-8 M), 这说明mAPt能够有效识别细菌分子,并体现出类似于抗体分子的捕获能力。
图4:抗体/mAPt与鼠伤寒沙门氏菌的Biacore实验结果

mAPt还具有优异的光热转换效率

在光照射下,mAPt能够产生热量,从而实现对细菌的光热杀菌。实验结果表明,mAPt在体外实验中实现了99.99%的杀菌率,展现出强大的抗菌能力。

如图5b所示,经近红外光照射后的细菌-mAPt混合液,温度会随着mAPt浓度增高而增大;

图5c的平板涂布结果也表明,经近红外光照射后的细菌-mAPt混合液处理后的琼脂平板上的菌落生长情况均被大幅抑制。

图5:mAPt灭菌效果展示

mAPt的应用前景十分广阔

mAPt分子除了具有“抓取细菌-光热杀菌”特性外,还可以作为荧光和光热探针,用于免疫检测,其灵敏度比传统的金纳米粒子探针高 50 倍。

此外,mAPt还可以用于开发新型抗菌材料,例如抗菌涂层和抗菌纤维,用于预防细菌感染。看到这里,你是不是觉得mAPt真的是细菌的“克星”呢?让我们一起期待这种新型材料在未来的应用,为我们的生活带来更多的健康与便利!

科技创新无处不在,即使是小小的刺猬也能成为我们突破创新的对象。mAPt的研发不仅展示了仿生纳米结构的魅力,更为我们提供了对抗细菌的新武器。

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