电纳米纹理Ln@TiO2纤维用于有效根除病原体:一种比较和机理微生物学的方法
1Department of Biology, Faculty of Science, Al-Baha University, P.O. Box: 1988, Al-Baha, 65799, Saudi Arabia.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences
|December 16, 2025
概括
先进的抗微生物纳米材料对抗耐药细菌和真菌. 稀土合的泰坦纳米纤维,特别是合的,通过诱导氧化应激,显示出增强的有效性,为公共安全提供了一个有前途的解决方案.
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:
- 对抗耐药细菌和真菌的抗微生物解决方案的需求日益增加.
- (TiO2) 纳米纤维添加稀土元素显示出作为先进的抗菌剂的潜力.
- ,和是主要的稀土元素,被探索用于TiO2.2的兴奋剂.
研究的目的:
- 通过使用sol-gel电合成稀土合的泰坦尼亚纳米纤维.
- 描述合成纳米纤维的结构和形态特性.
- 为了评估合纳米纤维的抗微生物活性,对黄金葡萄球菌和白菌的抗菌活性.
主要方法:
- 用于纳米纤维合成的Sol-gel电.
- 用X射线衍射 (XRD),扫描电子显微镜 (SEM),能量散射X射线 (EDX) 和传输电子显微镜 (TEM) 来进行表征.
- 抗菌和抗真菌测试以确定疗效.
主要成果:
- 稀土 (La,Ce,Nd) 合的泰坦尼亚纳米纤维已成功合成.
- 在700°C的原始和杂的TiO2纳米纤维中,XRD证实了解剖酶和鲁基相,稀土杂可能会影响相变.
- 与原始TiO2相比,所有化纳米纤维都表现出增强的抗菌活性,其顺序为Ce@TiO2 > Nd@TiO2 > La@TiO2 > TiO2.
结论:
- 与稀土合的泰坦纳米纤维显示出与未合的TiO2.2相比具有优越的抗菌特性.
- 添加的泰坦亚纳米纤维 (Ce@TiO2) 具有最高的抗菌活性.
- 作用机制包括在细菌和真菌中诱导氧化应激.
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