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Yuan Liu
文章数:5篇
龋齿
纳米氧化铁或可治疗人类龋齿
Nano Letters近期发表的文章,发现美国FDA批准用于治疗缺铁症的纳米颗粒FerIONP,可通过偏好性结合生物膜中细菌病原体特异的葡聚糖,原位局部生成ROS,选择性杀死病原菌,治疗人类龋齿。FerIONP具有作为靶向抗感染纳米药物的治疗潜力。
龋齿
氧化铁
纳米颗粒
通佐溴胺
通佐溴胺影响口腔菌群,进而影响肠道菌群
药物与肠道菌群的互作是最近的研究热点,也是亟待解决的科学疑惑。本研究关注通佐溴胺(TB)的使用对口腔以及肠道菌群的影响。研究结果显示,TB的使用降低口腔罗氏菌属和韦荣球菌,但几乎不影响肠道菌群。进一步基于机器学习进行深入分析,发现口腔与肠道菌群之间的相互作用。口腔菌群的改变,则会导致肠道中出现特定的口腔菌。由此看来,一个可能的观点是:药物对菌群的干预具有原位性,而机体全身的肠道菌群存在互通。
通佐溴胺
口腔菌群
肠道菌群
机器学习
龋齿
新型双功能纳米酶或可治疗龋齿
人类龋齿是一种难治的生物膜相关疾病,由宿主牙齿上的微生物和膳食糖相互作用引起。共生细菌通过过氧化氢(H2O2)等生物活性产物帮助控制机会性病原体。然而,高糖消耗会破坏体内平衡,并促进病原体在酸性生物膜中的积累,从而导致蛀牙。Biomaterials近期发表的文章,设计出一种双功能纳米酶,通过病理条件下激活的可控方式,能精确地对生物膜相关疾病进行治疗。
龋齿
纳米酶
口腔生物膜
口腔生物膜
Nature子刊:破坏生物膜、预防蛀牙的纳米材料
Ferumoxytol是一种氧化铁纳米颗粒,被FDA批准用于治疗铁缺乏。Nature Communications近期发表的一项研究,发现这种纳米材料还能用于破坏口腔生物膜、预防蛀牙,有转化应用前景。
口腔生物膜
蛀牙
纳米颗粒
Biofilms
biomaterials
耐药性
龋齿生物膜中细菌如何帮真菌抵抗药物
儿童龋齿生物膜等口腔生物膜中,菌群群落之间有着复杂互作,包括真菌-细菌之间的互作。白色念珠菌可能对氟康唑的抗真菌药物产生耐受性,ISME上发表的最新研究发现,口腔生物膜中的变异链球菌可通过胞外多糖保护白色念珠菌免受抗真菌药物的杀伤。
耐药性
耐药真菌
抗真菌药物
口腔生物膜
细菌胞外多糖