脂肪氨基合纤维素用于微封装抗微生物生物活性系统:合成,优化和生物评估用于织物应用
Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh1, Sevinc Ilkar Erdagi1, Oyunchimeg Zandraa2
1Department of Chemistry, Kocaeli University, 41001, Kocaeli, Turkey.
International journal of biological macromolecules
|December 14, 2025
概括
研究人员通过在修改的纤维素基质中将天然油和银离子结合起来,开发出了新的抗菌微囊. 这些混合系统提供了对细菌的增强保护,使它们成为耐病原体织品和鞋类的理想选择.
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.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 开发有效的抗微生物药物对于预防感染和材料降解至关重要.
- 将天然化合物与金属离子集成,可以提供协同作用的抗微生物效应.
- 基于纤维素的材料为先进的应用提供了一个可持续和多功能平台.
研究的目的:
- 使用天然生物活性剂和生物原性金属离子,创建混合抗微生物微封装系统.
- 开发一个双功能平台,结合聚合物输送和金属抗菌作用.
- 探索这些系统对抗病原体的织品和鞋类应用的潜力.
主要方法:
- 用烯胺化学修改碳素甲基纤维素 (CMC) 来制造一种疏水基质.
- 在修改后的CMC矩阵中封装蒂精油以形成微粒.
- 通过in situ化学还原,使用银离子功能化微粒.
- 使用FT-IR,热分析和SEC-HPLC进行改性聚合物的表征.
- 使用最终选设计 (DSD) 优化配方参数.
主要成果:
- 成功开发出稳定的混合抗菌微粒,大小在1.10至3.00微米之间.
- 证明增强抗微生物活性,对抗阳性和阴性细菌.
- 证实了与NIH-3T3纤维细胞的高细胞相容性 (24小时后≥80%的细胞活力).
结论:
- 开发的混合微封装系统提供了一种新的双作用抗菌平台.
- 该系统对与皮肤接触的材料是安全的,并显示出织和鞋类应用的巨大潜力.
- 这种方法为创建活性织物技术提供了一种可持续和高效的方法.


