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International journal of biological macromolecules2022Jun15Vol.210issue()

抗菌活性と低い細胞毒性を伴う銀/キトサン - セピオライト材料の調製と適用

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

抗菌材料は、微生物感染を防ぎ、内壁の美しさと構造に影響を与える可能性があります。ここでは、抗菌活性を備えたハイブリッド材料銀/キトサン - セピオライト(AG/5CTS-SEP)が含浸を介して調製されました。その抗菌特性は、ディスク拡散法を介して調査されました。結果は、黄色ブドウ球菌(黄色ブドウ球菌)、大腸菌(大腸菌)およびアスペルギルスニジェールに対するag/5cts-sepの阻害ゾーンの幅がそれぞれ58.15、32.95および35.18 mmに達したことを示した。SEPは、熱の安定性と抗菌薬の耐久性を高めるのに適したキャリアであり、キトサンは銀の分散を改善して抗菌活性を高めました。さらに、特性評価により、CTSによるSEPの修飾により、Ag/5CTS-SEPでの格子酸素の形成が促進されることが示されました。抗真菌性メカニズムは、Aspergillus Nigerの死が、高ROSレベルの産生と損傷した細胞膜の産生を誘発するAg/5CTS-SEPによるものであることを明らかにしました。さらに、AG/5CTS-SEPは低い細胞毒性を有しており、水ベースのコーティングの適用試験により、AG/5CTS-SEPの添加が微生物を効果的に阻害し、水ベースのコーティングの性能基準を満たすことができることが示されました。この作業は、抗菌材料の設計と応用のための新しいガイダンスを提供する可能性があります。

抗菌材料は、微生物感染を防ぎ、内壁の美しさと構造に影響を与える可能性があります。ここでは、抗菌活性を備えたハイブリッド材料銀/キトサン - セピオライト(AG/5CTS-SEP)が含浸を介して調製されました。その抗菌特性は、ディスク拡散法を介して調査されました。結果は、黄色ブドウ球菌(黄色ブドウ球菌)、大腸菌(大腸菌)およびアスペルギルスニジェールに対するag/5cts-sepの阻害ゾーンの幅がそれぞれ58.15、32.95および35.18 mmに達したことを示した。SEPは、熱の安定性と抗菌薬の耐久性を高めるのに適したキャリアであり、キトサンは銀の分散を改善して抗菌活性を高めました。さらに、特性評価により、CTSによるSEPの修飾により、Ag/5CTS-SEPでの格子酸素の形成が促進されることが示されました。抗真菌性メカニズムは、Aspergillus Nigerの死が、高ROSレベルの産生と損傷した細胞膜の産生を誘発するAg/5CTS-SEPによるものであることを明らかにしました。さらに、AG/5CTS-SEPは低い細胞毒性を有しており、水ベースのコーティングの適用試験により、AG/5CTS-SEPの添加が微生物を効果的に阻害し、水ベースのコーティングの性能基準を満たすことができることが示されました。この作業は、抗菌材料の設計と応用のための新しいガイダンスを提供する可能性があります。

Antimicrobial materials can prevent microbial infection and affect the beauty and structure of interior walls. Herein, a hybrid material silver/chitosan-sepiolite (Ag/5CTs-Sep) with antimicrobial activities was prepared via impregnation. Its antimicrobial properties were investigated via the disk diffusion method. Results showed that the width of inhibition zone of Ag/5CTs-Sep against Staphylococcus aureus (S. aureus), Escherichia coli (E. coli) and Aspergillus niger reached 58.15, 32.95 and 35.18 mm, respectively. The Sep was a suitable carrier for increasing thermal stability and antimicrobial durability, and chitosan improved the dispersion of silver to enhance antimicrobial activities. In addition, characterization indicated that the modification of Sep by CTs can promote the formation of lattice oxygen in Ag/5CTs-Sep, which can induce a high reactive oxygen species (ROS) content, causing the death of microbials. The antifungal mechanism revealed that the death of Aspergillus niger was due to Ag/5CTs-Sep that induced the production of high ROS level and damaged cell membrane. Moreover, Ag/5CTs-Sep possessed low cytotoxicity, and an applied test of the water-based coatings showed that the addition of Ag/5CTs-Sep could both effectively inhibit microorganisms and meet the performance standards for water-based coatings. This work may provide new guidance for the design and application of antibacterial materials.

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