Biofilm Microenvironment-Mediated Dual-Gases-Driven Nanomotors for Combating Drug-Resistant Bacterial Infections

生物膜 微生物学 多重耐药 对偶(语法数字) 抗药性 药品 双重角色 化学 细菌 生物 药理学 组合化学 艺术 遗传学 文学类
作者
Jia Zheng,Hao Liu,Yuanyuan Deng,Lizhen Lian,Hua Nian,Senfeng Zhao,Wansong Chen,Jianghua Li,You‐Nian Liu
出处
期刊:ACS materials letters [American Chemical Society]
卷期号:6 (11): 5128-5137 被引量:16
标识
DOI:10.1021/acsmaterialslett.4c01324
摘要

Biofilms become increasingly resistant to antibacterial agents because of the presence of extracellular polymeric substances (EPS). Nanomotors possessing autonomous movement exhibit a high efficacy in antibiofilm therapy. Herein, a nanomotor (Cu-tbDMSNs@Arg) driven by NO and H2S gases is proposed. Cu-tbDMSNs@Arg nanomotors can rapidly penetrate biofilms by releasing NO and H2S simultaneously in biofilm microenvironments (BME) with high levels of H2O2 and GSH. In addition, the nanomotor containing Cu2+ can regulate the Fenton-like reaction to generate reactive oxygen species (ROS), which substantially enhances the antibacterial effect of the nanomotor, to result in a 2.47 log10 reduction in bacterial cell counts. Furthermore, in a Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)-infected pyomyositis mice model, Cu-tbDMSNs@Arg nanomotors can effectively target and accumulate at the site of infection to eliminate biofilm and have anti-inflammatory and angiogenic capabilities. This novel BME-mediated NO and H2S dual-gas-driven nanomotor offers an appealing alternative for treating biofilm infections with excellent biocompatibility.
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