碳水化合物等离子聚合层增加了银离子的释放时间和基于银的涂料的抗菌活性
Linda Bonilla-Gameros1, Pascale Chevallier1, Xavier Delvaux2
1Laboratory for Biomaterials and Bioengineering, (CRC-Tier I), Department of Min-Met-Materials Eng and Regenerative Medicine, CHU de Quebec, Laval University, Quebec City, QC G1V 0A6, Canada.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|April 12, 2024
概括
这项研究开发了具有疏水性聚合物层的先进的银纳米粒子涂层. 这些新型抗菌涂层有效地减少了微生物污染,并延迟了表面生物膜的形成.
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:
- 在医院获得的感染是一个重大问题,需要有效的抗微生物表面解决方案.
- 在无形化碳 (a-C:H) 中的银纳米粒子 (Ag和AgONP) 显示出减少微生物污染的潜力.
- 控制银离子 (Ag+) 释放对于持续的抗菌疗效至关重要.
研究的目的:
- 研究使用等离子体聚合物 (CFx) 顶层来增强基于银的抗菌涂层的使用.
- 为了延长Ag+的释放,并通过表面水性来提高抗菌活性.
- 评估对大肠杆菌和生物膜形成的抗菌性能.
主要方法:
- 在含有Ag和AgONP的a-C:H上沉积一个多孔的CFx薄膜,使用脉冲光后低压等离子体聚合.
- 分析化学成分,表面湿透性,形态和Ag+释放特征.
- 对大肠杆菌的抗菌活性评估和生物膜形成延迟的评估.
主要成果:
- 混合涂层 (a-C:H:Ag与CFx) 证明成功地使88%的大肠杆菌失活.
- CFx层显著增加了表面的疏水性 (120.0°,F/C = 0.8).
- 在涂层表面,生物膜的形成延迟了至少12小时.
结论:
- 在a-C:H内结合AgNP和水性CFx层的混合方法有效地增强了抗菌性质.
- CFx上层成功控制了Ag+的释放,并改善了整体的抗菌性能.
- 这一策略为开发先进的抗菌涂层来对抗微生物污染提供了一个有前途的方法.
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