通过同轴电旋转产生抗菌纳米纤维网格的一步方法
Fangyuan Zhang1, Amy I Jacobs2, Maximillian Woodall2
1UCL School of Pharmacy, University College London 29-39 Brunswick Square London WC1N 1AX UK k.dziemidowicz@ucl.ac.uk g.williams@ucl.ac.uk.
概括
研究人员开发了一种低成本的一步方法,用于抗微生物纳米纤维网格. 这种新材料涂有 cetrimonium 化物 (CTAB),对像SARS-CoV-2这样的细菌和病毒具有很高的疗效,为保护性面罩提供了潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 传染病控制和控制传染病
背景情况:
- 呼吸系统疾病对全球健康造成重大负担,COVID-19等大流行病加剧了这种负担.
- 有效的防护装备,如面罩,需要负担得起和高效的抗菌材料.
- 对于抗微生物网的现有电回旋方法通常是复杂的,昂贵的,并且在剂量分配方面效率低下.
研究的目的:
- 开发一种低成本,高效的一步方法,用于生产抗微生物纳米纤维网格.
- 为了提高有效性,创建与表面结合的抗微生物剂的保护材料.
- 评估新型纳米纤维网对关键呼吸道病原体的抗菌和抗病毒特性.
主要方法:
- 聚乙烯 (PCL) 纤维的同轴电与化 (CTAB) 直接在纤维表面.
- 纳米纤维网状性质的表征,包括纤维直径,孔径大小和涂层效率.
- 对*金黄色葡萄球菌*和空气杆菌*的抗菌活性评估.
- 对呼吸道同胞病毒和SARS-CoV-2的抗病毒活性评估.
主要成果:
- 与非涂层纤维相比,CTAB涂层的PCL纳米纤维网格呈现出更细的纤维 (∼300 nm) 和更小的孔径 (∼300 nm).
- 在与水接触时,CTAB的突发释放实现了>90%的涂层效率.
- 已证明具有强大的抗菌活性 (>96.5%的疗效) 和高抗病毒疗效 (>99.9%) 对测试的病原体,包括SARS-CoV-2.
结论:
- 开发的一步同轴电方法有效地产生抗微生物纳米纤维网格与表面绑定的CTAB.
- CTAB涂层的纳米纤维材料显示出显著的抗菌和广泛的抗病毒活性.
- 这项技术具有巨大的潜力,可以用于制造先进的面罩材料,以对抗细菌和病毒呼吸道感染.


