用超细的Ag纳米颗粒装饰的氧化纳米管盖:合成和抗菌活性
Shabnam Yavari1, Kayode Olaifa2, Darya Shafiee3
1Department of Physics, Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran; Department of Electrical and Computer Engineering, School of Engineering and Digital Sciences, Nazarbayev University, Astana 010000, Kazakhstan.
International journal of pharmaceutics
|October 20, 2023
概括
研究人员为抗微生物应用开发了氧化物纳米管盖 (NTC) 装饰银色. 这些NTC有效地抑制和去除细菌 (大肠杆菌) 和真菌 (Candida albicans) 生物膜,显示生物医学涂层的希望.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 微生物是新兴的环境污染物,对公共健康构成风险.
- 传统的消毒方法往往是无效的,并有环境的缺点.
- 对于下一代药剂,需要具有抗微生物特性的新型纳米材料.
研究的目的:
- 合成和表征银装饰的氧化物纳米管盖 (NTCs).
- 评估合成的NTCs对大肠杆菌和Candida albicans的抗微生物和抗生物膜疗效.
- 调查NTC抗菌活性背后的机制.
主要方法:
- 弧度放电方法用于合成氧化 (MoOx) 的纳米片和微带.
- 用超细银纳米粒子 (AgNP) 装饰MoOx纳米结构.
- 使用扫描和传输电子显微镜进行表征.
- 在体外测试对Escherichia coli和Candida albicans的浮游生物和生物膜形式进行检测.
主要成果:
- 成功合成了Ag装饰的MoOx NTC,具有特定的内外直径和Ag NP大小 (5-8 nm).
- 已证明对浮游生物和生物膜细胞具有剂量依赖的抗微生物活性.
- 取得显著的生物膜抑制 (19.7-82.3%) 和去除 (>70%对于大肠杆菌,>90%对于C.albicans).
- 阐明了一种双电位机制,涉及静电吸引和Ag NP介导的细胞损伤.
结论:
- 合成的Ag装饰的MoOx NTC表现出强大的抗微生物和抗生物膜活性.
- 在生物医学应用中,NTC显示出作为抗微生物涂料的使用潜力很大.
- 这些发现为开发基于纳米材料的先进消毒策略铺平了道路.
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