【摘 要】
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抗生素类药物的发现和使用给人类提供了抗击细菌感染的强大武器.但是,抗生素长期使用导致的细菌耐药问题限制了其在临床上的应用.开发新型的基于纳米酶(Nano-Enzyme)的新型抗菌剂为解决上述问题提供了新思路.将纳米酶可以归为两大类:一类是酶和纳米材料的复合材料;另一类是纳米材料本身具有类酶活性.因为银(Ag)纳米粒子是历史最悠久且研究最广泛的纳米抗菌剂,而且其抗菌机制多样化,因此将Ag纳米粒子的抗菌机制和最新进展单独论述.纳米抗菌剂可以组合多种抗菌机制协同抗菌,从而提高其抗菌性能.因此,在这篇综述中系统介
【机 构】
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大连民族大学生命科学学院 辽宁大连 116600;复旦大学生命科学学院 上海200433;中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室 辽宁大连 116023
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抗生素类药物的发现和使用给人类提供了抗击细菌感染的强大武器.但是,抗生素长期使用导致的细菌耐药问题限制了其在临床上的应用.开发新型的基于纳米酶(Nano-Enzyme)的新型抗菌剂为解决上述问题提供了新思路.将纳米酶可以归为两大类:一类是酶和纳米材料的复合材料;另一类是纳米材料本身具有类酶活性.因为银(Ag)纳米粒子是历史最悠久且研究最广泛的纳米抗菌剂,而且其抗菌机制多样化,因此将Ag纳米粒子的抗菌机制和最新进展单独论述.纳米抗菌剂可以组合多种抗菌机制协同抗菌,从而提高其抗菌性能.因此,在这篇综述中系统介绍了Ag纳米粒子和上述2种类型纳米抗菌剂的最新研究进展和抗菌机制,重点介绍了纳米材料的物理性质对抗菌活性和生物安全性的影响.最后,该综述还强调了该领域目前面临的问题和挑战,并对该领域的发展前景进行了展望.
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