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エキゾチックなナノ粒子(NPS)アプリケーションの広範な範囲に加えて、in vitroでの磁気NP(MNP)の調査により、現代の抗菌研究を魅力的な研究分野に導きました。ナノメートルからマイクロメートル領域までのサイズスケールには、多数の微生物が存在します。さまざまな薬物耐性細菌に対する治療手術における操作されたMNPの膨大な可能性は、致命的な細菌感染症の脅威を減らしました。さまざまな細菌株に顕著な影響を与える多くの生体適合性MNPが導入されています。同時沈降や熱水技術などの従来の合成方法は、MNPの生産に広く採用されています。抗菌用途向けのMNPは、主にスーパーパラマグネティック、リサイクル可能、生体適合性であるために必要です。新世代の抗菌薬磁気ナノ材料の開発における新しい戦略を実装するには、合成における最近の成果、提案された抗菌メカニズム、およびこれらのナノ材料の特性評価の包括的なプレビューを取得することが不可欠です。このレビューは、粒子特性(サイズ、形状、飽和磁気化)、抗菌メカニズム、合成方法、テスト方法、表面修飾、および最小阻害濃度を含む、操作されたMNPおよびナノコンポジットにおける抗菌活性の顕著な側面を強調しています。
エキゾチックなナノ粒子(NPS)アプリケーションの広範な範囲に加えて、in vitroでの磁気NP(MNP)の調査により、現代の抗菌研究を魅力的な研究分野に導きました。ナノメートルからマイクロメートル領域までのサイズスケールには、多数の微生物が存在します。さまざまな薬物耐性細菌に対する治療手術における操作されたMNPの膨大な可能性は、致命的な細菌感染症の脅威を減らしました。さまざまな細菌株に顕著な影響を与える多くの生体適合性MNPが導入されています。同時沈降や熱水技術などの従来の合成方法は、MNPの生産に広く採用されています。抗菌用途向けのMNPは、主にスーパーパラマグネティック、リサイクル可能、生体適合性であるために必要です。新世代の抗菌薬磁気ナノ材料の開発における新しい戦略を実装するには、合成における最近の成果、提案された抗菌メカニズム、およびこれらのナノ材料の特性評価の包括的なプレビューを取得することが不可欠です。このレビューは、粒子特性(サイズ、形状、飽和磁気化)、抗菌メカニズム、合成方法、テスト方法、表面修飾、および最小阻害濃度を含む、操作されたMNPおよびナノコンポジットにおける抗菌活性の顕著な側面を強調しています。
Along with the extensive range of exotic nanoparticle (NPs) applications, investigation of magnetic NPs (MNPs) in vitro has ushered modern antibacterial studies into an increasingly attractive research area. A great number of microorganisms exist in the size scales from nanometre to micrometre regions. The enormous potential of engineered MNPs in therapeutic procedures against various drug-resistant bacteria has declined the menace of fatal bacterial infections. Many biocompatible MNPs have been introduced that possess remarkable impacts on various bacterial strains. Conventional synthesis methods such as co-precipitation or hydrothermal techniques have been widely adopted in the production of MNPs. The MNPs for antibacterial applications are mainly required to be superparamagnetic, recyclable and biocompatible. To implement novel strategies in developing new generation antimicrobial magnetic nanomaterials, it is essential to obtain a comprehensive preview of recent achievements in synthesis, proposed antibacterial mechanisms and characterisation techniques of these nanomaterials. This review highlights notable aspects of antibacterial activity in engineered MNPs and nanocomposites including their particle properties (size, shape and saturation magnetisation), antibacterial mechanisms, synthesis methods, testing methods, surface modifications and minimum inhibitory concentrations.
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