【摘 要】
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近些年,金属复合型抗菌剂由于其广谱杀菌性,高安全性和低耐药性而被广泛应用于抗菌领域。其中铜基抗菌剂除了拥有一般的金属抗菌剂的性质,还具有原料廉价易得和环境友好等优势,得到更多科研人员的青睐。尽管铜基材料优势明显但依旧存在一些局限性。比如,铜系抗菌剂抗菌机理复杂,人们对抗菌机理的深入研究较少,大量的抗菌机制等待着被发现。针对铜基材料的局限性,我们制备出一种铜与单宁酸螯合(Cu@TA)的新型纳米颗粒,
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近些年,金属复合型抗菌剂由于其广谱杀菌性,高安全性和低耐药性而被广泛应用于抗菌领域。其中铜基抗菌剂除了拥有一般的金属抗菌剂的性质,还具有原料廉价易得和环境友好等优势,得到更多科研人员的青睐。尽管铜基材料优势明显但依旧存在一些局限性。比如,铜系抗菌剂抗菌机理复杂,人们对抗菌机理的深入研究较少,大量的抗菌机制等待着被发现。针对铜基材料的局限性,我们制备出一种铜与单宁酸螯合(Cu@TA)的新型纳米颗粒,并着重分析了该材料的抗菌机理。具体研究内容如下:首先,我们优化了Cu@TA纳米颗粒的制备方法。选用无水氯化铜和单宁酸为反应原料,通过不断调节两种反应物的摩尔比和p H值来筛选Cu@TA纳米颗粒尺寸最优,和产量最大的制备条件;并利用DLS(纳米粒度及ZETA电位分析仪),XRD(X-射线衍射),UV-Vis(紫外-可见光吸收光谱),FT-IR(傅氏转换红外线光谱分析仪),TEM(透射电子显微镜),SEM(扫描电子显微镜)对合成的Cu@TA纳米颗粒形貌和结构进行表征。结果表明:单宁酸和无水氯化铜的摩尔比为0.125:1时,合成的Cu@TA纳米颗粒尺寸均一,分散性和稳定性良好,水合粒径在180 nm左右。其次,我们测试了Cu@TA纳米颗粒的抗菌性能。我们用一定浓度的Cu@TA纳米颗粒对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌进行抗菌实验。通过SEM和TEM观察Cu@TA与细菌作用过程中大肠杆菌和金黄色葡萄球菌形貌的变化,用同步辐射观察Cu@TA纳米颗粒在细菌上的作用位点,并通过流式和XPS分析Cu@TA纳米颗粒的抗菌机理。实验发现:(1)大量的材料吸附在细菌表面,可损伤细胞膜,产生蛋白泄露并升高ROS,对细菌生长起到抑制作用;(2)在酸碱条件下,Cu@TA纳米颗粒中金属离子的变价可对金黄色葡萄球菌具有强的抗菌效果,克服了铜基材料仅能用于革兰氏阴性菌的缺陷。最后,我们使用小鼠皮肤伤口愈合模型验证了Cu@TA纳米颗粒的治疗效果并对其安全性进行评价。结果表明:对于金黄色葡萄球菌感染的伤口只需经过每天极低剂量(0.5μg)治疗8天,伤口愈合率达到90%以上,治疗效果极佳且安全性良好。综上所述,本文通过温和反应条件制备了Cu@TA纳米颗粒,并研究了其抗菌性能和抗菌机制,克服了铜基材料仅能用于革兰氏阴性菌的缺陷,拓宽了铜基纳米材料的抗菌应用,为无机纳米材料用于抗菌提供了借鉴和指导。本文共含图42幅,表5幅,参考文献96篇。
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