具有固有的高抗微生物活性和低细胞毒性的自我交叉链接的雄性无水化地聚合物涂层
Ling Zhou1, Weihua Zhang1, Changwen Zhao1
1State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China.
ACS applied materials & interfaces
|October 2, 2023
概括
一种用于医疗器械的新型基无水化物聚合物涂层显示出对细菌的优良抗菌性能和低细胞毒性. 这种耐用的涂层可以有效地预防感染,而不需要额外的抗菌剂.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 医疗器械相关感染是一个重大的临床挑战.
- 开发有效的抗微生物涂层对于预防这些感染至关重要.
- 现有的涂料经常面临耐用性,细胞毒性问题,或需要额外的抗菌剂.
研究的目的:
- 合成和描述一种用于 (SR) 的新型基无水化三聚合物 (PPTM) 涂层.
- 评估交联涂层 (SPM) 的抗菌活性,耐用性和细胞毒性.
- 评估这种涂层在预防医疗器械相关感染方面的潜力.
主要方法:
- Maleic无水化三聚合物 (PPTM) 的合成及其对 (SR) 的共价附着.
- 通过自我冷凝,PPTM涂层的交叉连接形成了SPM涂层.
- 机械测试 (曲周期,浸水) 和摩擦力测量.
- 对*黄金葡萄球菌*和*大肠杆菌*进行抗菌疗效测试.
- 使用L929细胞进行细胞毒性评估.
主要成果:
- 在500个曲周期和7天的水浸浸后,SPM涂层表现出了出色的机械稳定性,没有裂或分层.
- 观察到,导管滑动摩擦力减少了50%.
- 该SPM涂层表现出强大的抗菌活性,在没有添加抗菌剂的情况下杀死99.99%的*S. aureus*和*E. coli*.
- 涂层在5个消毒周期后保持了87.3%的杀菌活性.
- 在36小时的共同培养后,SPM显示出低细胞毒性,细胞活力>85%,优于抗微生物结合涂层.
结论:
- 含有雄性无水化物的聚合物形成一个灵活,耐用,高效的抗微生物涂层在.
- 这种SPM涂层为预防医疗器械相关感染提供了一个有前途的策略,具有固有的抗菌特性和低细胞毒性.
- 该聚合物在开发先进的抗感染植入式装置方面具有显著的潜力.


