多年來,微生物對標(biāo)準(zhǔn)**形成了幾種耐藥機(jī)制,從而限制了**的作用,使**無效。
考慮到越來越多的耐藥病原體和傳統(tǒng)療法的不良影響,需要新的抗菌技術(shù),能夠提供更**、快速和更安全的**方法來滅活病原體,而不太可能引發(fā)耐藥性。
在這方面,抗菌光動力失活(aPDI)已經(jīng)成為一種替代的處理方式。
其中,Zn(II)卟啉(ZnPs)作為aPDI的光敏劑具有廣闊的應(yīng)用前景,并日益受到人們的關(guān)注。
通過調(diào)控ZnPs的兩親性和離子性質(zhì)、生物利用度和亞細(xì)胞分布,可以定制ZnPs的化學(xué)結(jié)構(gòu),從而制備出具有更好的化學(xué)穩(wěn)定性和光物理性質(zhì)的ps。
因此,在本文中,我們詳細(xì)報(bào)道了近10年來(2010-2021年)關(guān)于ZnPs介導(dǎo)的aPDI在多種病原體(包括細(xì)菌、真菌、病毒和原生動物)上的研究。
本文還介紹了aPDI、卟啉及其衍生物,特別是ZnPs的基本原理。
希望本文對ZnPs介導(dǎo)的aPDI的相關(guān)研究具有指導(dǎo)意義和參考價(jià)值,并鼓勵對ZnP的光物理和光化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行更詳細(xì)的研究,以提高抗傳染病的能力。
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meso-四(對烷氧基苯基)卟啉鉬配合物
硫化鉛固載四(對-羧基苯基)鐵卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)
cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉鈷|TCPP-(Co2+)
原卟啉 IX 二甲酯,CAS號:5522-66-7
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