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Scutellaria baicalensis Polysaccharide-Mediated Green Synthesis of Smaller Silver Nanoparticles with Enhanced Antimicrobial and Antibiofilm Activity

抗菌剂 大肠杆菌 生物膜 黄芩 微生物学 多重耐药 金黄色葡萄球菌 银纳米粒子 Zeta电位 多糖 抗菌活性 活性氧 细菌 化学 材料科学 抗生素 生物 纳米颗粒 生物化学 纳米技术 医学 替代医学 中医药 病理 遗传学 基因
作者
Yucheng Yan,Guofeng Li,Mingming Su,Hao Liang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acsami.4c07770
摘要

Silver nanoparticles (AgNPs) have attracted widespread attention in multidrug-resistant bacterial infections. However, the application of AgNPs synthesized by conventional methods is restricted by its high costs, toxicity, and poor stability. Herein, a water-soluble polysaccharide (Scutellaria baicalensis polysaccharide, SBP) rich in reducing sugars was used as both the reductant and stabilizer to greenly synthesize spherical AgNPs@SBP with smaller particle sizes (11.18 ± 2.50 nm) and higher negative zeta potential (−23.05 ± 2.76 mV), which was favorable to enhance its antimicrobial activity and improve pH and thermal stability. Besides, SBP facilitated the adhesion and penetration of AgNPs@SBP to methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and carbapenem-resistant Escherichia coli (CREC), thus significantly enhancing its antibacterial activity (increased by 32-fold and 64-fold, respectively). Likewise, AgNPs@SBP at a low concentration (7.8 μg/mL) could effectively penetrate and inhibit nearly 90% of MRSA and CREC biofilm formation. Antimicrobial mechanism studies showed that AgNPs@SBP could lead to more severe cell membrane damage and genetic material leakage by upregulating reactive oxygen species and depolarizing mitochondrial membrane potential, ultimately resulting in the apoptosis of bacteria. Overall, the wrapping of SBP significantly enhanced the antibacterial and antibiofilm activity of AgNPs, which possessed great potential in the prevention and treatment of multidrug-resistant bacterial infections.
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