Antimicrobial Peptide‐Modified Liquid Metal Nanomaterials for Enhanced Antibacterial Photothermal Therapy

光热治疗 材料科学 纳米材料 Zeta电位 抗菌剂 超声 纳米颗粒 纳米技术 抗菌活性 聚乙二醇 细菌 色谱法 有机化学 化学 生物化学 生物 遗传学
作者
Bo Wang,Sen Chen,Weichen Feng,Xiaohui Shan,Xiyu Zhu,Ruizhi Yuan,Yingjie Cao,Linlin Fan,Bo Yuan,Hongzhang Wang,Gang Zhou,Jing Liu
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
卷期号:26 (12) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/adem.202400189
摘要

The misuse of antibiotics has led to antibiotic‐resistant “superbugs,” prompting the exploration of alternative antibacterial strategies. This study focuses on the promising avenue of photothermal therapy (PTT). Despite numerous advantages, the clinical applicability of PTT as a sole sterilization strategy is hindered by the necessity for higher temperatures, potentially causing harm to healthy tissues. To overcome this challenge, this study introduces antimicrobial peptides (AMPs) to modify the surface of gallium‐based liquid metal (LM) nano‐antimicrobial agents, thereby enhancing their photothermal antibacterial effects within a lower temperature range. First, a novel LM composite nanomaterial, LM@AMP nanoparticles, is synthesized through a sonication process involving 1,2‐distearoyl‐sn‐glycero‐3‐phosphoethanolamine‐N‐[carboxy(polyethylene glycol)], AMP, and LM in an aqueous solution. Herein, AMPs not only contribute to the structural stability of LM nanoparticles but also enhance their selective interaction with bacterial cell membranes. Then, a thorough characterization of LM@AMP nanoparticles is performed, encompassing analyses through electron microscopy, determination of particle size, and assessment of zeta potential. Moreover, the exceptional photothermal properties exhibited by these nanoparticles are validated. Finally, this investigation demonstrates that LM@AMP nanoparticles selectively target bacterial cell membranes, showcasing efficient bactericidal effects (near 100%) at relatively low temperatures under near‐infrared irradiation.
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