生物活性纳米纤维素薄膜通过纳入酶分子聚合的素纳米颗粒
Luisa L García-Fuentevilla1, Raquel Martín-Sampedro1, Margarita Darder2
1Institute of Forest Science (ICIFOR-INIA), CSIC, Ctra. de la Coruña, km 7,5, Madrid, 28040, Spain.
International journal of biological macromolecules
|January 21, 2025
概括
用乳酶对素纳米颗粒 (LNP) 的酶处理产生了更小的,聚合的LNP. 这些增强的纤维素-素纳米复合材料薄膜,表现出改善的抗氧化,抗菌和紫外线屏蔽特性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物技术是生物技术.
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 素纳米颗粒 (LNP) 和纤维素纳米纤维 (CNF) 正在成为开发先进生物活性和生物基膜的关键组件.
- 修改红素的特性对于优化纤维素-红素纳米复合材料的性能至关重要.
研究的目的:
- 为了研究使用乳糖酶对强化LNP特性进行激酶修饰的kraft素.
- 为了评估乳糖处理的LNP对基于CNF的纳米复合材料薄膜的特性的影响.
主要方法:
- 实力木质素先用乳糖酶进行预处理,以诱导聚合.
- 在治疗前和治疗后分析了红素纳米颗粒大小和含量.
- 使用未经处理和经过处理的LNP,制造了LNP-CNF纳米复合膜.
- 评估了这些薄膜的抗氧化,抗菌,紫外线屏蔽,热,机械和光学性能.
主要成果:
- 乳糖治疗显著增加了红素的重量平均分子量,并降低了其含量.
- 聚合的LNP显示出大小大幅减少 (从62 ± 22 nm降至6.8 ± 2.4 nm).
- LNP-CNF膜显示出抗氧化,抗菌和紫外线屏蔽能力,使用聚合LNP提高了性能.
- 与对照片相比,含有5%LNP的片显示出更好的热稳定性,破裂时的延长,水蒸气透性和透明度.
结论:
- 使用乳糖酶的酶性聚合灵宁是一种有效的方法,可以生产更小的LNP,具有更好的特性.
- 乳糖酶修饰的LNP显著增强了基于CNF的纳米复合材料薄膜的功能性质,包括抗氧化,抗菌和紫外线屏蔽.
- 这些发现突显了生物基纳米复合材料在先进材料应用中的潜力.
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