Cell Wall Binding Strategies Based on Cu3SbS3 Nanoparticles for Selective Bacterial Elimination and Promotion of Infected Wound Healing

材料科学 纳米颗粒 伤口愈合 细胞 纳米技术 医学 生物化学 免疫学 生物
作者
Hao Liu,Zhixuan Yu,Ling Liu,Shaojun Dong
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (26): 33038-33052 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acsami.4c04726
摘要

Utilizing nanomaterials as an alternative to antibiotics, with a focus on maintaining high biosafety, has emerged as a promising strategy to combat antibiotic resistance. Nevertheless, the challenge lies in the indiscriminate attack of nanomaterials on both bacterial and mammalian cells, which limits their practicality. Herein, Cu3SbS3 nanoparticles (NPs) capable of generating reactive oxygen species (ROS) are discovered to selectively adsorb and eliminate bacteria without causing obvious harm to mammalian cells, thanks to the interaction between O of N-acetylmuramic acid in bacterial cell walls and Cu of the NPs. Coupled with the short diffusion distance of ROS in the surrounding medium, a selective antibacterial effect is achieved. Additionally, the antibacterial mechanism is then identified: Cu3SbS3 NPs catalyze the generation of O2•-, which has subsequently been conversed by superoxide dismutase to H2O2. The latter is secondary catalyzed by the NPs to form •OH and 1O2, initiating an in situ attack on bacteria. This process depletes bacterial glutathione in conjunction with the disruption of the antioxidant defense system of bacteria. Notably, Cu3SbS3 NPs are demonstrated to efficiently impede biofilm formation; thus, a healing of MRSA-infected wounds was promoted. The bacterial cell wall-binding nanoantibacterial agents can be widely expanded through diversified design.
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