Activation of biologically relevant levels of reactive oxygen species by Au/g-C3N4 hybrid nanozyme for bacteria killing and wound disinfection

生物膜 活性氧 细菌 微生物学 伤口愈合 氧气 激进的 过氧化物酶 体内 体外 材料科学 化学 生物 生物化学 免疫学 生物技术 有机化学 遗传学
作者
Zhenzhen Wang,Kai Dong,Zhen Liu,Yan Zhang,Zhaowei Chen,Hanjun Sun,Jinsong Ren,Xiaogang Qu
出处
期刊:Biomaterials [Elsevier]
卷期号:113: 145-157 被引量:357
标识
DOI:10.1016/j.biomaterials.2016.10.041
摘要

As common reactive oxygen species, H2O2 is widely used for bacterial inactivation and wound disinfection. However, the concentrations used are always higher than physiological levels, which frequently result in potential toxicity to healthy tissue and even delay wound healing. Here we report highly efficient nanozyme hybrids that are capable of activating biologically relevant concentrations of H2O2 for defending bacterial infections. The integration of AuNPs with ultrathin graphitic carbon nitride (g-C3N4) provides excellent peroxidase-activity, which can catalyze the decomposition of H2O2 to OH radicals much more efficiently, allowing the use of bio-safety levels of H2O2 for the first time. Furthermore, our system not only exhibits striking bactericidal performance against both DR Gram-negative and DR Gram-positive bacteria, but also shows high efficiency in breaking down the existing DR-biofilms and prevented formation of new biofilms in vitro. More importantly, in vivo experiments indicate that our system could significantly prevent bacterial infections and accelerate the healing rate of wounds.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
妄语完成签到,获得积分10
1秒前
3秒前
zky17715002完成签到,获得积分10
3秒前
妄语发布了新的文献求助10
4秒前
半芹完成签到,获得积分10
4秒前
22完成签到,获得积分10
5秒前
jonghuang发布了新的文献求助10
5秒前
咩咩咩完成签到,获得积分20
5秒前
谷粱安卉完成签到 ,获得积分10
6秒前
C.Z.Young发布了新的文献求助10
6秒前
xxxxx发布了新的文献求助30
7秒前
猪猪猪完成签到,获得积分20
7秒前
古藤完成签到 ,获得积分10
9秒前
发不出论文的菜狗完成签到,获得积分10
10秒前
SciGPT应助称心太阳采纳,获得10
12秒前
CCC完成签到,获得积分10
13秒前
咩咩咩发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
嘿嘿关注了科研通微信公众号
15秒前
16秒前
三哥哥w发布了新的文献求助10
20秒前
22秒前
成就的吐司完成签到,获得积分10
22秒前
计小花完成签到,获得积分10
24秒前
称心太阳发布了新的文献求助10
25秒前
林一完成签到,获得积分20
26秒前
JamesPei应助封迎松采纳,获得30
28秒前
明亮的志泽完成签到,获得积分10
28秒前
萧水白应助哪有你好采纳,获得10
28秒前
29秒前
29秒前
beplayer1完成签到 ,获得积分10
30秒前
32秒前
34秒前
tian完成签到,获得积分10
34秒前
35秒前
Martina完成签到,获得积分10
35秒前
37秒前
38秒前
39秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger Heßler, Claudia, Rud 1000
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 1000
Natural History of Mantodea 螳螂的自然史 1000
A Photographic Guide to Mantis of China 常见螳螂野外识别手册 800
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 量子力学 冶金 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3316339
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2948037
关于积分的说明 8539126
捐赠科研通 2624046
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1435703
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 665672
邀请新用户注册赠送积分活动 651532