Wetenschap
Fig. 1:Oxidase-achtige AgPd0.38 genereert oppervlaktegebonden ROS. Natuurcommunicatie ISSN 2041-1723 (online)
nanozymen, een groep anorganische katalyse-efficiënte deeltjes, zijn voorgesteld als veelbelovende antimicrobiële middelen tegen bacteriën. Ze zijn efficiënt in het doden van bacteriën, dankzij hun productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS).
Ondanks dit voordeel, nanozymen zijn over het algemeen toxisch voor zowel bacteriën als zoogdiercellen, dat is, ze zijn ook giftig voor onze eigen cellen. Dit komt voornamelijk door het intrinsieke onvermogen van ROS om bacteriën te onderscheiden van zoogdiercellen.
In een studie gepubliceerd in Natuurcommunicatie , het onderzoeksteam onder leiding van Xiong Yujie en Yang Lihua van de Universiteit voor Wetenschap en Technologie (USTC) van de Chinese Academie van Wetenschappen (CAS) stelde een nieuwe methode voor om efficiënte, maar weinig giftige nanozymen te construeren.
De onderzoekers toonden aan dat nanozymen die oppervlaktegebonden ROS genereren, selectief bacteriën doden, terwijl de zoogdiercellen veilig worden achtergelaten.
De selectiviteit wordt toegeschreven aan, aan de ene kant, de oppervlaktegebonden aard van ROS gegenereerd door de nanozymen die door het team zijn bereid, en aan de andere kant, een onverwachte antidotum rol van endocytose, een cellulair proces dat gebruikelijk is voor zoogdiercellen, terwijl het afwezig is in bacteriën.
Bovendien, de onderzoekers observeerden een paar verschillende nanozymen die oppervlaktegebonden ROS genereren, maar variëren in chemische componenten en in fysieke structuren, eindigend met de ontdekking dat het antibacteriële gedrag vergelijkbaar is. Dit feit brengt tot de conclusie dat het voordeel van het selectief doden van bacteriën ten opzichte van zoogdiercellen de algemene eigenschap is van de nanozymen die oppervlaktegebonden ROS produceren.
Antimicrobiële resistentie (AMR) vormt een bedreiging voor de wereldwijde gezondheid, dat is de reden waarom ons gebruik van medicijnen tegen ziektekiemen geleidelijk aan minder effectief is.
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com