生物污染缓解Nb2AlC和Mo3AlC2MXene前体合聚硫混合矩阵膜的致病微生物的生物污染
Ehsan Ghasali1, Nadir Dizge2, Alireza Khataee3
1College of Geography and Environmental Sciences, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, PR China.
The Science of the total environment
|April 7, 2024
概括
这项研究用Nb2AlC和Mo3AlC2 MAX相增强了聚硫 (PES) 膜,以改善病原体过. MAX阶段显示出显著的抗氧化,抗微生物和抗菌膜特性,对抗大肠杆菌和其他细菌.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 膜技术 膜技术 膜技术
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 生物污染显著降低了水过中的膜性能.
- 聚硫 (PES) 膜广泛使用,但易受污染.
- 需要新的材料来增强膜的抗和抗菌能力.
研究的目的:
- 为了将Nb2AlC和Mo3AlC2 MAX相纳入PES膜.
- 评估这些MAX阶段对膜防和透性的影响.
- 评估复合膜对诸如大肠杆菌 (E. coli) 等病原体的抗微生物和抗菌膜特性.
主要方法:
- 合成和描述Nb2AlC和Mo3AlC2 MAX阶段的情况.
- 制造包含MAX相的PES复合膜.
- 使用表征技术评估结构和形态特性.
- 通过DPPH激素清除试验评估的抗氧化活性.
- 通过最小抑制度 (MIC) 确定抗菌活性.
- 评估了化学核酶活性和DNA裂变.
- 生物膜抑制测定针对金黄色葡萄球菌和Pseudomonas aeruginosa.
- 大肠杆菌生长抑制研究.
主要成果:
- Nb2AlC和Mo3AlC2 MAX阶段表现出显著的抗氧化活性 (高达59.35%).
- 马克斯相表现出抗微生物特性和出色的化学核酶活性,导致DNA裂变.
- 复合膜显示出对S. aureus (高达77.15%) 和P. aeruginosa (高达69.74%) 的实质性生物膜抑制.
- 在特定度 (125和250毫克/升) 达到100%的大肠杆菌生长抑制.
结论:
- 纳入Nb2AlC和Mo3AlC2 MAX相有效地增强了PES膜的抗和抗菌特性.
- 这些MAX阶段为开发具有改善病原体清除能力的先进过膜提供了有前途的战略.
- 该研究强调了MAX阶段在水处理应用中对抗生物污染和微生物污染的潜力.
关键词:
防的特性 防的特性() () () () () () () () () () () () () () () () ) () () () () () () ) () () ) () ) () () () () () () ) () () ) () ) () ) () () ) () () ) () () () () ) () () ()Nb(2) 在AlC MAX阶段.这就是 PES 膜.

