微粒作为BDMDAC (四级化合物) 载体用于水消毒:一种层次的方法,不释放杀菌剂
Marta Redondo1,2,3, Ana Pereira1,2, Carlos M Pereira3
1LEPABE-Laboratory for Process Engineering, Environment, Biotechnology and Energy, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Porto, R. Dr. Roberto Frias, 4200-465 Porto, Portugal.
用甲 (BDMDAC) 涂层的微粒显示出强大的抗菌活性. 氧酸盐微粒实现了完全的细菌减少,这表明接触杀死机制没有生物制剂释放.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 微生物学 微生物学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 抗菌素耐药性需要新的策略.
- 基于微粒的输送系统提供有针对性的抗菌作用.
- 甲 (BDMDAC) 是一种四级化合物,具有已知的抗菌性质.
研究的目的:
- 研究不同形态的BDMDAC涂层微粒的抗菌疗效.
- 探索这些功能化微粒对细菌无活化的机制.
- 评估涂层微粒的稳定性和潜在的生物制剂液.
主要方法:
- 一层一层的自组装 (LbL) 用于用BDMDAC涂层酸 (Hap),碳酸 (CaCO3) 和玻璃珠 (GB).
- 描述包括富里埃变换红外光谱 (FTIR),布鲁纳-埃梅特-泰勒 (BET) 和扫描电子显微镜 (SEM).
- 在240分钟的时间内,对浮游生物*Pseudomonas fluorescens*在不同度 (100, 200, 400 mg/L) 的抗菌活性进行了评估.
主要成果:
- 用BDMDAC涂层的Hap微粒在240分钟后在200mg/L的*Pseudomonas fluorescens*完全减少.
- SEM分析显示了涂层微粒的独特形态结构.
- 高性能液态染色学 (HPLC) 分析发现,在两周内没有生物制剂释放.
结论:
- 用BDMDAC涂层的Hap微粒对*Pseudomonas fluorescens*具有显著的抗菌活性.
- 观察到的细菌无活化很可能是由接触杀死机制介导的.
- 没有生物制剂释放表明抗微生物应用的稳定和安全的功能化方法.
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