用废物包扎伤口的抗菌底物

我们利用我们产生的废物来生产有价值的产品,这是现在或永远不会。通过这种方式,我们可以拥有闭环回收系统,从而促进我们的经济。几丁质是海洋食品加工业(渔业)的废弃物,主要来源于虾、蟹等甲壳类动物的壳。它是地球上第二大可用的天然聚合物,由于其惰性而受到较少关注。几丁质的衍生物,特别是壳聚糖,由于其独特的特性,如金属螯合和与带负电荷的分子(如蛋白质和阴离子多糖,如海藻酸盐和卡拉胶)的相互作用,非常受欢迎。壳聚糖具有亲水性、官方manbetx手机版生物相容性、无毒性、生物降解性和抗菌性等独特的性能,在生物医学领域的应用得到了广泛的研究。此外,它被某些人体酶(如溶菌酶)代谢。藻酸盐是另一种来自海藻细胞壁的天然废物。它是一种天然聚合物,具有与壳聚糖相似的性能;因此,它也有资格用于生物医学应用。 Since the cell behaviour such as migration, orientation and cytoskeletal arrangement can be greatly influenced by substrate topography alone, it is essential to engineer a substrate having a similar structure as the native extracellular matrix. Electrospinning is capable of producing nanofibrous substrates similar to the native extracellular matrix. This technique relies on applying voltage to the polymer solution, which when ejected from a needle will extend towards a grounded collector. During this trip the solvent evaporates and a solid polymer fibre are deposited on the grounded collector. The resulting fibres have distinctive properties such as large volume to weight ratio, an interconnected structure and high porosity which would afford increased cellular interaction (Fig. 1a). The biofunctionality of electrospun nanofiber scaffolds for tissue engineering using different nanoparticles is one of the most effective and cheap methods, but these particles end up buried and covered with polymer and they fail to reach the target.

本课题采用静电纺海藻酸盐纳米纤维支架、壳聚糖和纳米银制备抗菌底物,用于伤口或损伤治疗。这是通过利用这些聚合物表面上相反的离子电荷来实现的即。带负电荷(阴离子)的海藻酸盐和带正电荷(阳离子)的壳聚糖。以壳聚糖为稳定还原剂,在加热条件下合成纳米银颗粒,发现不同加热时间制备的纳米银颗粒具有不同的形状和大小。最佳时间为12小时,80%以上的纳米颗粒尺寸在5到20纳米之间。然后将混合物用于在静电纺海藻酸盐纳米纤维和壳聚糖之间形成聚电解复合物,通过它们的相反电荷将银纳米颗粒浸渍到纳米纤维表面,如图1b中的箭头所示。结果表明,银纳米粒子浸渍在静电纺纳米纤维中,在壳聚糖-银纳米粒子溶液中浸渍时间越长,其表面的银纳米粒子浓度越高。抑制区随着浸泡时间的增加而增加,证实了这一点。化学分析结果也证实了壳聚糖与海藻酸盐的络合作用,以及底物在醋酸缓冲液中稳定性的提高。

图1所示。电纺丝纤维和聚电解质复合物的SEM图像。

我们研制的废渣聚电解质复合物对革兰氏阴性(k .肺炎大肠杆菌)和积极的(b、金黄色葡萄球菌)细菌,以及可接受的水蒸气渗透性,使其成为治疗伤口和损伤的理想敷料。

阿德里安·s·卢伊特1Teboho C. Mokhena2
1卡塔尔大学先进材料研究中心,卡塔尔多哈
2南非布隆方丹自由州大学

出版

浸渍银纳米粒子的电纺海藻酸盐纳米纤维:制备、形态和抗菌性能。
Mokhena TC1, Luyt AS
碳水化合物高分子2017年6月1日

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