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在抗生素危机日益加剧的背景下,光疗作为一种有前景的治疗方法应运而生,其固有优势包括高选择性、非侵入性和低药物耐药性。 光热治疗(PTT)和光动力治疗(PDT)是两种互补且前景广阔的光疗手段,但各自存在固有的局限性。 PTT面临着热量精确控制的挑战和可能的非靶向损伤风险,而PDT则常常受到生物膜中缺氧微环境的限制。 为此,设计了一种超分子纳米配方,利用了修饰过的甘氨基甲烷(guanidinium-modified)钙克[5]烯(calix[5]arene)与氟碳链的复合诱导猝灭效应、腺苷三磷酸(ATP)的高效识别能力以及氟碳链的携氧能力。 这种智能纳米配方能够自适应增强光热治疗(PTT)和光动力治疗(PDT),实现两种模式之间的按需切换。 纳米配方利用死细菌释放的ATP加速生物膜的清除,使细菌无法产生抵抗,同时最小化对健康组织的损害。 这项研究突
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