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发表时间:2018-07-14
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甲癣(灰指甲的学名)是由皮癣菌、酵母菌及非皮癣菌等真菌引起的指甲感染,会导致指甲变软、疼痛和软组织感染风险的增加,而就目前而言,全世界数百万人口都在受其折磨。虽然当前有几种局部抗真菌的治疗方法,但综合诸多因素,成功治疗率依然不佳。
目前最广泛的治疗方法是使用一种名为艾氟康唑(Efinaconazole)的广谱的三唑类抗真菌药物,其可以改善指甲穿透。这是目前所有外用抗真菌剂中治愈率最高的药物,但是这种药价格昂贵,一瓶药的价格要600多美元,而且在治疗过程中,需要长时间服用以达到全面治疗的目的。
乔治华盛顿大学的医学与健康科学学院皮肤病学教授Adam Friedman及其研究团队,研究了相关的纳米技术,以改善艾氟康唑的疗效并使其更具成本效益。与此同时,他们发现,当释放NO(一氧化氮)的纳米颗粒与艾氟康唑结合时,可以达到相同的抗真菌效果,而且仅需要一小部分药剂量就能实现同样的效果。
Friedman说:“纳米技术近年来在医学和手术等许多领域进行了研究和应用,也提供了更方便更成熟的成像和治疗药物,最终提高了患者的治疗效果。然而,由于成本上升和保险覆盖面不全,很快就在病人护理中出现了问题。”
该研究发表在《皮肤病学杂志》(“Nitric Oxide Releasing Nanoparticles as a Strategy to Improve Current Onychomycosis Treatments”)中,其阐述了当纳米粒子与药物结合使用时,会比单独使用更有效,为实现更好、更耐受的治疗方案开启了一扇新的大门。另一方面纳米颗粒能够在难以到达的位置接触感染区域,而对于许多抗真菌剂而言,很难穿透指甲并保持药效。
Friedman解释到:“我们发现,在单独测试的最高浓度下,通过取微量该溶液并将它们组合,依然可以进行同样的抗真菌活性测试。与单独使用其中的任一物质相比,在电子显微镜下,我们清楚地观察到的这种组合的影响突出了其在对人体细胞完全安全的浓度下的协同破坏作用。”
综上所述,作者指出,值得进一步研究一氧化氮释放纳米粒子和艾氟康唑对甲癣的协同作用,以确定治疗在临床环境中的疗效。
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