[发明专利]一种Fe3 有效
申请号: | 202110294503.4 | 申请日: | 2021-03-19 |
公开(公告)号: | CN112868668B | 公开(公告)日: | 2021-09-14 |
发明(设计)人: | 须明玉 | 申请(专利权)人: | 常州英诺升康生物医药科技有限公司 |
主分类号: | A01N59/16 | 分类号: | A01N59/16;A01N37/46;A01P1/00;C07K17/14;C01G49/08;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 常州市英诺创信专利代理事务所(普通合伙) 32258 | 代理人: | 谢新萍 |
地址: | 213000 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 fe base sub | ||
本发明属于金属纳米材料技术领域,具体公开了一种Fe3O4‑DA‑AMP纳米复合抗菌材料及其制备方法和应用。本发明通过Fe与DA的酚羟基之间的配位键将DA标记的抗菌肽(DA‑己二酸‑GKRWWKWWRR)连接到Fe3O4上,己二酸作为连接分子。制备得到的Fe3O4‑DA‑AMP纳米复合抗菌材料,具有优异的抗菌性能,并且Fe3O4具有良好的生物相容性,对机体细胞的正常生理活动干扰小,毒性低,安全性高。
技术领域
本发明属于金属纳米材料技术领域,具体涉及一种Fe3O4-DA-AMP纳米复合抗菌材料及其制备方法和应用。
背景技术
随着科技的发展,生活水平的提高,人们对自身居住、工作、生活的环境卫生要求也日益提高,由此促进了抗菌技术和抗菌材料的快速发展,纳米抗菌材料便是其中重要的一种。纳米抗菌材料是一类具备抑菌性能的新型材料,具有比表面积大、反应活性高等优点,可以使微生物包括细菌、真菌、酵母菌、藻类以及病毒等的生长和繁殖保持较低的水平,从而大幅提高材料的抗菌性。近些年大量耐药细菌及多重耐药细菌不断的出现。细菌自发的耐药突变与抗生素的筛选及病原菌的环境适应能力,是临床耐药细菌和多重耐药细菌产生的基础。抗菌肽(AMPs)有着传统抗生素无可比拟的优势,其抗菌机制独特,杀菌作用迅速且不易引发细菌的耐药性,是一类极具潜力的抗菌药物。
现有纳米复合抗菌材料存在一定的细胞毒性并且制备成本高(例如金纳米粒和银纳米粒等)。
磁纳米材料是一种具有尖晶石结构的粉末材料,与一般的纳米材料相同,也具有四个基本的纳米尺寸效应。磁纳米材料的生物相容性较好,可进行生物降解,对人体不存在潜在的细胞毒性,同时也表现出一些有趣的特性:超顺磁性、高饱和磁场、低居里温度以及独特的理化性质,并且表面容易修饰生物功能基团,因此在各种分离技术、药物输送系统、磁共振成像显影剂、磁热疗、食品微生物检测等方面得到广泛的应用,已经成为纳米材料中的研究热点之一。
发明内容
本发明的目的在于提供一种Fe3O4-DA-AMP复合纳米抗菌材料及其制备方法和应用,本发明制备的抗菌复合材料有较好的抗菌效果,在抑菌、杀菌领域均有广泛的应用前景。
本发明具体技术方案如下所述:
本发明提供的纳米复合抗菌材料由Fe3O4磁纳米颗粒和DA修饰的抗菌肽组成,通过Fe与DA的酚羟基之间的配位键将DA标记的抗菌肽(DA-己二酸-GKRWWKWWRR)连接到Fe3O4上,己二酸作为连接分子。
其中,Fe3O4磁性纳米颗粒,由FeCl2和FeCl3共沉淀制得,粒径为143nm,电位为-7.5mV。
DA修饰的抗菌肽DA-己二酸-GKRWWKWWRR由固相合成法制得,即固相树脂上被Fmoc保护的单体氨基酸去保护后露出氨基,通过缩合反应与溶液中氨基酸的羧基形成肽键,从而将氨基酸连接到树脂上,使肽链从C端向N端延伸,直至合成所需肽链。具体操作见实施例。
DA修饰的抗菌肽(DA-AMP)经过HPLC进行纯化。
通过Fe与DA的酚羟基之间的配位键将DA标记的抗菌肽(DA-己二酸-GKRWWKWWRRC)连接到Fe上。
Fe3O4-DA-AMP纳米复合抗菌材料的粒径为170nm,电位为14mV。
Fe3O4-DA-AMP纳米复合抗菌材料制备方法步骤如下:
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