酶改性聚氨酸涂层不钢表面的海洋防性质
Handan Üstükarcı1, Gul Ozyilmaz1, Ali Tuncay Ozyilmaz1
1University of Hatay Mustafa Kemal, Faculty of Arts & Sciences, Department of Chemistry, 31040 Hatay, Turkey.
Enzyme and microbial technology
|October 19, 2023
概括
这项研究探讨了使用用酶固定聚氨 (PANI) 的环保防涂层. PANI-α-氨酶涂层显示出显著的抗菌活性,防止微生物和有机分子粘附.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 海洋生物学 海洋生物学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 生物污染,即有机分子和微生物在水中固体表面的积累,给水生环境带来了重大挑战.
- 聚氨酸 (PANI) 以其抗腐蚀性质而闻名,使其成为防应用的候选者.
- 制定环保的防策略对于减轻生物污染的负面影响至关重要.
研究的目的:
- 为了研究聚亚尼林 (PANI) 涂料的抗性能.
- 将水解酶固定在PANI上,以降解生物分子和微生物.
- 为了评估酶固定PANI的增强抗效果.
主要方法:
- 包括α-氨酶,DNAase,葡萄糖氧化酶,α-chymotrypsin,脂酶和pectinase在内的酶被固定到PANI中,这些酶在氨酸盐 (PANIAO) 和盐酸盐 (PANISS) 电解质中合成.
- 通过将涂层表面暴露在地中海水中12天来评估防性能.
- 表面表征涉及数字摄影,扫描电子显微镜 (SEM),光显微镜,能量散射X射线 (EDX) 分析和晶体紫色染色.
主要成果:
- 含有固定性α-氨基酶的PANISS-A膜表现出最高的抗污染活性,为76.5%.
- 分析显示,PANISS-A表面的碳水化合物和蛋白质量减少,以及较低的殖民地形成单位 (CFU),与裸体和PANISS表面相比.
- 在使用MALDI-TOF MS.的生物膜中鉴定出了振动菌种 (V. harveyi,V. alginolyticus,V. parahaemolyticus).
结论:
- 液分解酶,特别是α-氨酶的固定,显著提高了PANI涂料的抗性能.
- 酶功能化的PANI涂层提供了一种有希望的环保方法来对抗生物污染.
- PANISS-A涂层有效地防止了海洋微生物的粘附和扩散.


