Urchin-like Fe3O4@Bi2S3 Nanospheres Enable the Destruction of Biofilm and Efficiently Antibacterial Activities

生物膜 材料科学 吞噬作用 活性氧 纳米技术 微生物学 纳米结构 细菌 生物 生物物理学 细胞生物学 遗传学
作者
Ya-Qian Xu,Benjin Chen,Lingling Xu,Guoqiang Zhang,Limian Cao,Nian Liu,Wanni Wang,Haisheng Qian,Min Shao
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (3): 3215-3231 被引量:10
标识
DOI:10.1021/acsami.3c17888
摘要

Biofilm-associated infections (BAIs) have been considered a major threat to public health, which induce persistent infections and serious complications. The poor penetration of antibacterial agents in biofilm significantly limits the efficiency of combating BAIs. Magnetic urchin-like core–shell nanospheres of Fe3O4@Bi2S3 were developed for physically destructing biofilm and inducing bacterial eradication via reactive oxygen species (ROS) generation and innate immunity regulation. The urchin-like magnetic nanospheres with sharp edges of Fe3O4@Bi2S3 exhibited propeller-like rotation to physically destroy biofilm under a rotating magnetic field (RMF). The mild magnetic hyperthermia improved the generation of ROS and enhanced bacterial eradication. Significantly, the urchin-like nanostructure and generated ROS could stimulate macrophage polarization toward the M1 phenotype, which could eradicate the persistent bacteria with a metabolic inactivity state through phagocytosis, thereby promoting the recovery of implant infection and inhibiting recurrence. Thus, the design of magnetic-driven sharp-shaped nanostructures of Fe3O4@Bi2S3 provided enormous potential in combating biofilm infections.
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
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
贾晓宇发布了新的文献求助10
刚刚
无情修杰完成签到 ,获得积分10
2秒前
乾明少侠完成签到 ,获得积分10
3秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得30
3秒前
3秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
4秒前
4秒前
老白完成签到,获得积分10
7秒前
9秒前
ivy完成签到 ,获得积分10
9秒前
hr完成签到 ,获得积分10
11秒前
开朗娩完成签到,获得积分10
14秒前
慕青应助zhien采纳,获得10
14秒前
水门发布了新的文献求助30
16秒前
tdtk发布了新的文献求助10
21秒前
Jasper应助水门采纳,获得10
22秒前
香山叶正红完成签到 ,获得积分10
24秒前
datang完成签到,获得积分10
26秒前
今天不学习明天变垃圾完成签到,获得积分10
26秒前
左孤容完成签到 ,获得积分10
30秒前
Lanny完成签到 ,获得积分10
31秒前
RAmos_1982完成签到,获得积分10
34秒前
Poman完成签到,获得积分10
34秒前
Lori完成签到,获得积分10
34秒前
孙非完成签到,获得积分10
34秒前
科研通AI5应助tdtk采纳,获得10
35秒前
37秒前
秋秋完成签到,获得积分10
41秒前
饿了就次爪爪完成签到 ,获得积分10
42秒前
爱听歌契完成签到 ,获得积分10
42秒前
44秒前
45秒前
Hello应助奥丁蒂法采纳,获得10
46秒前
温暖小松鼠完成签到 ,获得积分10
48秒前
SJW--666完成签到,获得积分0
50秒前
涵哈哈哈哈哈完成签到 ,获得积分10
50秒前
抚琴祛魅完成签到 ,获得积分10
51秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3779363
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3324881
关于积分的说明 10220321
捐赠科研通 3040066
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1668529
邀请新用户注册赠送积分活动 798717
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758503