Tăng cường khả năng kháng khuẩn của hỗn hợp nano CuO/TiO2 VÀ CƠ CHẾ CỦA NÓ

20 783 1
Tăng cường khả năng kháng khuẩn của hỗn hợp nano CuO/TiO2 VÀ CƠ CHẾ CỦA NÓ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài trình bày về "cách chế tạo và khả năng kháng khuẩn của hỗn hợp nano CuO/TiO2 VÀ CƠ CHẾ CỦA NÓ"

Cao Học TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA HỖN HỢP NANO MỚI CuO/TiO 2 CHẾ CỦA NÓ. Sơ Lược: Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhằm mục đích để thực hiện một cách đơn giản chế tạo sợi nano tổng hợp CuO/TiO 2 bằng một quá trình điện hóa sử dụng nitrat đồng titan isopropoxide như tiền thân cho đồng oxit oxit titan tương ứng. Các sợi nano thu được bằng phương pháp quay điện thu được sấy khô trong chân không ở 80 o C sau đó nung ở 600 o C. Vi sinh vật Escherichia coli KCCM 11234 Staphylococcus aureus KCCM 11256 đã được sử dụng để kiểm tra hiệu quả của sợi nano . Hoạt tính kháng khuẩn chế tương tác của các sợi nano tổng hợp CuO/TiO 2 chống lại vi khuẩn đã được nghiên cứu ở nồng độ tối thiểu ức chế (MIC ) phương pháp phân tích hình thái học của tế bào vi khuẩn. Sợi nano CuO/TiO 2 đường kính 100 nm độ dài trung bình khoảng một micromet . Phân tích nguyên tố sử dụng EPMA đã xác nhận được sự hiện diện của nguyên tử Cu trong sợi nano CuO/TiO 2 . Kết quả cho thấy pha tạp Cu vào TiO 2 thúc đẩy hiệu quả kháng khuẩn khả năng kháng khuẩn tuyệt vời dưới ánh sáng nhìn thấy. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi lần đầu tiên nêu bật những tiềm năng của đồng oxit để tăng thêm hiệu quả diệt khuẩn do đó thể được sử dụng trong sản xuất các thiết bị y tế. 1. Giới thiệu: Vật liệu nano đã đạt được sự quan tâm ngày càng tăng trong những năm qua do tính chất độc đáo của một loạt các ứng dụng [1]. Việc chuẩn bị sợi nano với đường kính nhỏ hơn micrometer từ các loại vật liệu đã được sự chú ý đáng kể do tiềm năng to lớn của cho các ứng dụng đa dạng trong thiết bị điện tử, quang học, y học, cảm biến, tách, lưu trữ,… Kiểm soát các thành phần hạt nano hình thái đóng vai trò thiết yếu trong các ứng dụng của nó. Như các hạt được giảm từ một micromet đến kích thước nanomet, kết quả là các đặc tính như độ dẫn điện, độ cứng, diện tích bề mặt hoạt động, phản ứng hóa 1 Cao Học học hoạt tính sinh học đều thay đổi đáng kể. Tổng hợp các sợi nano kim loại dây nano kích thước mong muốn hình dạng cũng ý nghĩa rất lớn trong công nghệ nano do các tính chất phụ thuộc hình dạng đặc trưng kích thước của như tính chất quang học, điện tử hóa chất. Các ứng dụng của các sợi nano rất đa dạng. Các thuộc tính mới của các tài liệu này đã tìm thấy sử dụng rộng rãi trong vi điện tử, điện tử, thiết bị quang học, xúc tác hóa học cảm biến sinh hóa [2]. Một số phương pháp tổng hợp sợi nano kim loại đã được thực hiện trước đây như phương pháp dựa trên hạt [3], điện hoá học [4], thuỷ nhiệt [5], hoá học ướt [6], quang hoá [7], Trong nghiên cứu này, chúng tôi nổ lực lần đầu tiên để chuẩn bị tổng hợp sợi nano CuO/TiO 2 bằng phương pháp điện hóa đơn giản sử dụng nitrat đồng titan isopropoxide như tiền thân cho đồng oxit oxit titan tương ứng. Vật liệu nano thể được sử dụng trong các hệ thống sinh học được yêu cầu phải tương thích sinh học [8]. Hiệu quả diệt khuẩn của các hạt nano kim loại đã được đề xuất là do kích thước của chúng tỷ lệ cao bề mặt thể tích. Đặc điểm như vậy nên cho phép tương tác chặt chẽ với các màng vi khuẩn, chứ không phải là hiệu quả là chỉ do việc giải phóng các ion kim loại [9]. Sự pha trộn của polyme các hạt nano đang mở ra con đường mới cho kỹ thuật tổng hợp vật liệu linh hoạt mang những đặc tính mong muốn mang lại lợi ích như tính chất học quang học…[10]. Ngoài ra, vật liệu tổng hợp bằng hạt nano kim loại hoặc hạt nano polyme hoặc phủ lên bề mặt được biết là một loạt các tiềm năng ứng dụng kháng khuẩn. Điều đó cho ta biết rằng màng nano TiO 2 tẩy sạch vi khuẩn dưới ánh sáng tia cực tím [11,12]. Màng mỏng Pd/TiO 2 , Pd/SnO 2 [13] cũng đòi hỏi tia UV-A chiếu vào để khử trùng. Các đặc tính kháng khuẩn của nano bạc [14,15] hạt nano đồng [16] đã được báo cáo trước đó, cả hai đã được phủ lên hoặc đưa vào vật liệu khác nhau [17]. Tuy nhiên, CuO đã thu hút được sự chú ý đặc biệt bởi vì là thành viên đơn giản trong gia đình của các hợp chất đồng đưa ra một loạt các tính chất vật lý khả năng hữu ích như siêu dẫn nhiệt độ cao, hiệu ứng tương quang điện tử… [18]. Như một bán dẫn loại p quan trọng, CuO đã tìm thấy nhiều ứng dụng đa dạng như trong cảm biến khí, xúc tác, pin, chất siêu dẫn nhiệt độ cao, năng lượng mặt trời chuyển đổi năng lượng phát xạ trường. Trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng chuyển chất lỏng chứa đầy các hạt nano thể cải thiện độ nhớt nâng cao độ 2 Cao Học dẫn nhiệt [19]. Cấu trúc tinh thể CuO một khe hở hẹp, hữu ích cho xúc tác quang hoá hay tế bào quang điện cũng như chức năng quang dẫn [20]. Hơn nữa, CuO là rẻ hơn so với bạc, dễ dàng kết hợp với polyme tương đối ổn định cả về tính chất hóa học vật lý. Hạt nano oxit kim loại rất ion, chẳng hạn như CuO, thể đặc biệt các giá trị trong kháng sinh vì chúng thể được chuẩn bị với diện tích bề mặt rất cao hình thái tinh thể bất thường [21]. Tuy nhiên thông tin về hoạt động kháng khuẩn thể của nano CuO sẵn rất hạn chế. Vì vậy, sự phát triển của sợi cấu trúc nano CuO/TiO 2 với đặc tính kháng khuẩn được quan tâm đáng kể. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhằm mục đích để đại diện cho một cách tiếp cận đơn giản để chế tạo sợi nano CuO/TiO 2 tổng hợp của một quá trình điện hóa sử dụng nitrat đồng titan isopropoxide như tiền thân cho đồng oxit oxit titan tương ứng bằng kỹ thuật quay điện Solgel. Khả năng kháng khuẩn để kháng lại Staphylococcus aureus KCCM 11256 Escherichia coli KCCM 11234 đã được thực hiện trong ống nghiệm một nỗ lực đã được thực hiện để tìm MIC của các sợi nano khả năng ức chế sự phát triển của các chủng gây bệnh đề cập ở trên. Để hiểu được hoạt tính kháng khuẩn diễn xuất chế tổng hợp sợi nano electrospun CuO/TiO 2 sâu sắc, chúng tôi nghiên cứu những thay đổi về cấu trúc hình thái của tế bào vi khuẩn S. aureus KCCM 11256, E. coli KCCM 11.234 bằng cách sợi nano dựa trên giải thích TEM. Ở đây chúng tôi cung cấp bằng chứng hỗ trợ để chỉ ra rằng các sợi nano tổng hợp CuO/TiO 2 tổng hợp thể ức chế vi khuẩn phát triển thậm chí giết chết các tế bào dưới ánh sáng nhìn thấy. Nghiên cứu này chứng minh năng lực của oxit đồng để tăng cường hoạt tính diệt khuẩn làm sáng tỏ vào các chế tương tác. 2. Hoá chất phương pháp: 2.1. Hoá chất: Polyvinyl acetate (PVAc,Mw= 500,000) được mua từ Aldrich, USA. N,N-dimethylformamide (DMF) mua từ Showa Co., Japan. Titanium isopropoxide (TIP) mua từ Junsei Co. Ltd., Japan. 3 Cao Học Copper (II) nitrate trihydrate, (Cu(NO 3 ) 2 .3H 2 O) được mua từ Aldrich, USA. Nước dinh dưỡng chứa axit amin Trypton của đậu nành từ Torlak, Belgrade. Để kiểm tra hoạt động kháng khuẩn, chủng vi sinh vật được mua từ Korean Culture Centre of Microorganisms (KCCMs). Tất cả các hóa chất khác dung môi được sử dụng là các hoá chất tinh khiết phân tích mua từ Aldrich Chemical Co. Ltd. 2.2. Chế tạo các sợi nano CuO/TiO 2 : Dung dich PVAc (18% khối lượng) được chuẩn bị bằng cách hòa tan PVAc trong DMF sử dụng máy khuấy từ trong thời gian 8 giờ ở nhiệt độ phòng. 5g TIP được cho vào một cái chai cho vào vài giọt acid acetic để dung dịch trở nên trong suốt. Dung dịch Đồng nitrat (5%) được hoà tan trong etanol cho thêm dung dịch TIP khuấy mạnh trong 10 phút. Cuối cùng cho 6g dung dịch PVAs vào khuấy chậm với máy khuấy từ. Sợi nano Titania được tổng hợp bằng cách làm theo phương pháp tương tự, ngoại trừ thêm tiền thân đồng. Các dung dịch thu được đã được đặt trong một ống tiêm 10ml với một cây kim bằng thép không gỉ. Một pin đồng kết nối với máy phát điện hiệu điện thế cao được cho vào dung dịch như một cực dương trong khi cái trống sắt ở đáy được bao bọc bởi một màng polyethylene phủ lên như một điện cực. Dung dịch được giữ trong một ống mao quản được điều chỉnh nghiêng theo một góc nhất định. Một điện thế 20kV được áp vào dung dịch. Khoảng cách giữa mũi kim cực góp được cố định là 18cm. Cũng như tổng hợp thảm từ các sợi, ban đầu được làm khô ở nhiệt độ 80 o C trong 24 giờ dưới áp suất chân không sau đó được nung ở 600 o C trong 2 giờ tại áp suất khí quyển tốc độ gia nhiệt là 2 o C/min. 2.3. Khả năng chống khuẩn của sợi nano CuO/TiO 2 : Hoạt động diệt khuẩn của các sợi nano CuO/TiO 2 được sản xuất ra đã được thử nghiệm bằng cách sử dụng các nghiên cứu ức chế sự phát triển chống lại vi khuẩn Gram dương Gram âm. Các tác nhân gây bệnh được thử nghiệm trong nghiên cứu này là S. aureusKCCM 11256, E. coli KCCM 11234. Phần chủng vi khuẩn đã chuẩn bị qua đêm trong nước dinh dưỡng (Trypton trong đậu nành với 0,6% chiết xuất từ nấm men; hiệu 4 Cao Học chỉnh đến pH 7.3) được ủ ở 37 o C. Khảo nghiệm kháng khuẩn, các chủng vi khuẩn lần đầu tiên được phát triển trên môi trường thạch rắn chất dinh dưỡng từ các đĩa thạch, các chủng vi khuẩn mới được cấy vào 100ml nước dinh dưỡng. Sự phát triển được theo dõi sau mỗi 3 giờ dưới máy đo quang phổ hấp thu UV – VIS (Shimadzu, UV-2550), cho đến khi mật độ quang học đạt 0.1 tại 600 nm (OD 0.1 tương phản ứng với nồng độ trung bình 10 8 CFU/ml). Sau đó, 1ml chủng vi khuẩn trong nước dinh dưỡng được tiếp tục thêm vào để lần lượt được 0, 5, 15, 25, 35 45 mg/ml dung dịch sợi nano CuO/TiO 2 sợi nano TiO 2 tinh khiết, định mức đến 100mL bằng dung dịch dinh dưỡng đã chuẩn bị. Kiểm soát dung dịch dinh dưỡng mà không làm tăng lượng dung dịch sợi nano, ủ tất cả các bình ở 37 o C trên máy rung – lắc (150 vòng/phút). Tốc độ tăng trưởng nồng độ vi khuẩn được theo dõi bằng cách đo mật độ quang học (OD) như mô tả ở trên tại một khoảng thời gian 3 giờ/lần lấy đến 20 giờ. 2.4. Đặc tính: Mô hình nhiễu xạ tia X của sản phẩm tổng hợp đã được ghi lại trên một máy Rigaku/Max-3A nhiễu xạ tia X với bức xạ CuKa (λ= 1.540 Å) trên góc Bragg từ 20 o tới 80 o điện áp điều khiển được duy trì ở 30 kV 40 mA. Các thuộc tính nhiệt của các sợi nano được phân tích nhiệt – trọng lực (TGA, Stanton Redcroft, STA1640, England) gia nhiệt với tốc độ 10 o /phút trong khí argon. Để kiểm tra các vi cấu trúc, mẫu bột được rải đều trên băng carbon, sơn Pt đã được áp dụng trong 10s vào các sợi nano tổng hợp, hình ảnh đã được thu thập ở độ phóng đại khác nhau thông qua kính hiển vi phát xạ trường điện tử quét (FE-SEM, JEOL JSM6700, Janpan) trong khi sự phân bố của các yếu tố được đo bằng điện tử dò vi phân (EPMA). Các tính năng của kính hiển vi CuO/TiO 2 sợi nano, chủng vi khuẩn vi khuẩn chưa phơi sáng với CuO/TiO 2 sợi nano được phân tích thông qua hiển vi điện tử truyền qua (TEM, Hitachi, H-7650, Janpan). 2.5. Hiển vi điện tử truyền qua (TEM): Sự phát triển qua đêm của chuẩn vi khuẩn được rửa cho vào dung dịch đệm đến nồng độ 10 9 CFU/ml. Các tế bào không hoặc sợi nano CuO/TiO 2 điều trị được thu thập bằng cách ly tâm. Các vi khuẩn thu thập được xử lý như mô tả của tài liệu mà chúng 5 Cao Học tôi đã đưa ra trước đây [22] hình ảnh được chụp TEM. Tóm lại, khoảng thời gian thường xuyên các mẫu được phủ trên lưới TEM đồng bằng phương pháp nhúng phủ được nhuộm màu bằng dung dịch axit phosphotungstic (PTA - 2% w / v). Lưới phủ được để khô qua đêm trong chân không. Cuối cùng là mẫu được quan sát bằng TEM (Bio- TEM, SN-3000, Hitachi, Janpan). 3. Kết quả bàn luận: 3.1. Đặc tính của sợi nano hỗn hợp TiO 2 CuO/TiO 2 : Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chứng minh được việc chuẩn bị sợi nano CuO/TiO 2 sợi nano (Sơ đồ 1) thông qua quá trình điện hóa. Sơ đồ 1: Quá trình điện hóa sử dụng dung dịch hỗn hợp (a) thiết lập quay điện (b) 6 Cao Học Hình 1: XRD của (a) TiO 2 (b) CuO/TiO 2 được ủ ở 600 o C Hình 1 cho thấy mô hình XRD của sợi nano CuO/TiO 2 TiO 2 ủ ở 600 o C. Các nhiễu xạ tia X của các sợi nano TiO 2 tinh khiết (Hình 1a) sợi nano CuO/TiO 2 tổng hợp (Hình 1b) [23]. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này CuO thể không được phát hiện bởi nhiễu xạ tia X bởi vì hàm lượng của thể dưới mức giới hạn phát hiện XRD. Do hàm lượng Cu thấp sự khác biệt lớn giữa các bán kính ion của Cu 2+ (0,87 Å) Ti 4+ (0,745 Å) gây khó khăn cho Cu 2+ để thay thế Ti 4+ . Do đó, thể là các ion Cu tồn tại chủ yếu dưới dạng các cụm CuO phân tán trên bề mặt tinh thể TiO 2 . Từ (101) peak của TiO 2 , kích thước trung bình của tinh thể (D) được tính bằng công thức Scherrer: D=Kλ/βcosθ, trong đó β là chiều rộng một nửa peak của 2θ peak, K hệ số hình dạng của hạt (thường bằng 0,95). θ λ là góc bước sóng của X-ray. Các kích thước tinh thể trung bình của TiO 2 CuO/TiO 2 bột xác định là (khoảng 16,3 nm) (khoảng 13,07). Hình 2 cho thấy ảnh hiển vi FESEM của các sợi nano CuO/TiO 2 độ phóng đại thấp cao tương ứng. Hình.2a cho thấy hình ảnh FESEM của sợi nano đường kính đồng bộ, trong khi đó hình.2b cho thấy hình ảnh phóng đại cao của sợi nano đường kính trong khoảng 100 nm độ dài trung bình 1 micromet. Hình.2(c,d) cho thấy EPMA của các sợi nano 7 Cao Học tổng hợp CuO/TiO 2 . Sự hiện diện của các hạt Cu trong Titania được xác nhận từ hình ảnh EPMA. Hình ảnh EPMA rõ ràng cho thấy Ti là yếu tố chính Cu cũng là chất phân tán trên bề mặt của Titania. Hình 2: Kết quả đo SEM của sợi nano CuO/TiO2 (a b) lần lượt được khuếch đại thấp khuyết đại cao. Kết quả đo EPMA của sợi nano CuO/TiO2 (c d). Phù hợp với các thông số tinh thể mạng, CuO TiO 2 không thể kết hợp trong một tinh thể duy nhất. Theo đó, chính các sợi TiO 2 pha tạp với CuO hạt nano là cấu trúc dự kiến của sản phẩm thu được. Để khẳng định giả thuyết này, phân tích TEM đã được thực hiện (Hình 3a). Như trong hình.3a, hạt nhỏ màu đen phân bố dọc theo các sợi nano thể được quan sát thấy. Hình ảnh TEM lần nữa khẳng định kích thước đường kính của các sợi nano CuO/TiO 2 là 100 nm. Như thể hiện trong hình ảnh HR-TEM (Hình 3b), vì vậy 8 Cao Học người ta thể cho rằng các hạt nano đại diện cho CuO. Hình 3c diễn tả phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX) của sợi nano CuO/TiO 2 . Kết quả cho thấy mẫu chứa Ti, Cu O; không một nguyên tử tạp chất nào được phát hiện, chỉ ra sản phẩm cuối cùng không lẫn tạp chất hỗn hợp của CuO TiO 2 . Kết quả phân tích nhiệt TGA của Titania/ Cu nitrate/PVAc được ghi nhận trong hình 3d. Như được chỉ ra bởi kết quả TGA, sợi PVAc tinh khiết phân huỷ 78,5% tại 500 o C. Sợi hỗn hợp thì bị phân huỷ sau 3 bước. Đầu tiên là mất khối lượng (~9%) do nước dung môi bay hơi trong khoảng 25 – 150 o C. Thứ 2 là mất khối lượng (~53,5%) do phân huỷ titanium tetra-iso-propoxide đồng nitrate hoặc do sự mất nước của PVAc của chuỗi polymer từ 150 – 350 o C. Thứ 3 là mất khối lượng (~16%) do phân huỷ chuỗi polymer của PVAc từ 350 – 500 o C. 9 Cao Học Hình 3: Kết quả đo TEM (a) HR – TEM (b) (vòng tròn màu xanh thể hiện hạt CuO), EDX (c) của sợi nano CuO/TiO 2 đo nhiệt TGA (d) của Titania/Cu nitrate/PVAc. 3.2. Khả năng kháng khuẩn của sợi nano CuO/TiO 2 : Những nỗ lực lớn đã được thực hiện để nghiên cứu các hợp chất kháng khuẩn để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn liên quan đến nhiều bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như cho nha khoa hoặc một bộ phận được gắn giả, các vấn đề chính phải đối mặt là nhiễm trùng trước sau phẫu thuật. Lý do bản cho điều này là mảng răng mà là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh dẫn đến sâu răng hoặc các vấn đề về răng. Tương tự như vậy, trong trường hợp cấy ghép xương nhiễm vi sinh cũng là một vấn đề lớn phải đối mặt với bệnh nhân. Mặt khác, mầm bệnh cũng đã được tìm thấy khả năng chống thuốc kháng sinh khác nhau [24]. Để khắc phục những vấn đề sức khỏe liên quan được tạo ra bởi các bệnh nhiễm trùng vi khuẩn là một thách thức lớn cho các nhà nghiên cứu các nhà khoa học cho đến bây giờ. Các tác nhân gây bệnh phổ biến nhất là vi khuẩn E. coli S. aureusand vì lý do đặc biệt này chúng tôi đã chọn hai chủng này như một sinh vật mô hình để giải quyết các hoạt động kháng khuẩn mà vật liệu nano của chúng tôi thể thực hiện. Để cải thiện hiệu suất xúc tác quang hoá của titanium dioxide TiO 2 ; phương pháp tiếp cận khác nhau đã được phát triển như pha tạp kim loại / phi kim vào TiO 2 , kim loại / bán dẫn vào TiO 2 , hợp chất polymer TiO 2 . Xúc tác quang hoá TiO 2 là một trong những tài liệu nghiên cứu nhiều nhất trong lĩnh vực ứng dụng kháng khuẩn do khả năng độc đáo của như phá vỡ xúc tác quang hoá của vi khuẩn, không độc tính, các đặc tính tự làm sạch [25,26]. Tuy nhiên, mặc dù rất nhiều bài viết về tác dụng diệt khuẩn của vật liệu TiO 2 khi chiếu xạ, với sự hiểu biết của tác giả chưa báo cáo toàn diện về các tác dụng kháng khuẩn chế của sợi nano CuO/TiO 2 . Theo đó, công việc này đã được thiết kế để điều tra các chế khử trùng bằng CuO/TiO 2 tổng hợp chống lại vi khuẩn gây bệnh phổ biến dưới ánh sáng nhìn thấy được. Vì mục đích này chúng tôi đã làm việc với chủng Gram - dương S. aureus Gram - âm E. coli bổ sung dung dịch sợi 10 [...]... Học nano một nỗ lực đã được thực hiện để tìm nồng độ ức chế tối thiểu của các sợi nano khả năng ức chế sự phát triển của các chủng gây bệnh được đề cập ở trên Hình 4: Đường cong tăng trưởng của vi khuẩn E coli S aureus (a), tiếp xúc với dung dịch sợi nano CuO/TiO2 Kết quả đo TEM của vi khuẩn E coli S aureus (c) kết quả đo TEM của sợi nano CuO/TiO2 Các đường cong tăng trưởng của vi khuẩn. .. sợi nano tổng hợp, sự chậm trễ là rõ ràng hơn MIC quan sát của các dung dịch sợi nano TiO 2 CuO/TiO2 tìm thấy là khác nhau Các sợi nano TiO2 hơi ức chế sự tăng trưởng tế bào vi khuẩn dưới chiếu xạ ánh sáng khi thời gian tiếp xúc tăng lên Nano TiO 2 kích thước nhỏ thể xâm nhập vào tế bào một phần cản trở sự tăng trưởng của vi khuẩn Ngược lại, các sợi nano tổng hợp CuO/TiO 2 thể hiện khả năng. .. sợi nano tổng hợp CuO/TiO 2 được chế tạo thành công bằng phương pháp điện hóa được đánh giá là chất kháng khuẩn Việc phân tích TEM EPMA cho thấy sợi tổng hợp kích thước nano, đường kính nano đồng nhất trong thành phần Các sợi nano tổng hợp chứng minh rằng khả năng tăng cường kháng sinh đối với vi khuẩn E coli S aureus so với TiO 2 nguyên sơ dưới ánh sáng nhìn thấy Hơn nữa, sợi nano. .. ngoài màng tế bào chất Trong cả hai trường hợp, hoạt tính kháng khuẩn của CuO/TiO 2 thể được quy cho sự thiệt hại của màng tế bào, dẫn đến phá huỷ tế bào giết chết tế bào Trước đó, một số tác giả đã so sánh hoạt động kháng khuẩn của các hạt nano bạc với các hạt nano đồng đã thể hiện trong các nghiên cứu của họ là cả hai hạt đều kháng khuẩn tốt, mặc dù độ nhạy khác nhau tùy thuộc vào loài... khả năng hoạt động kháng khuẩn tuyệt vời chống lại cả E coli S aureus So với sợi nano TiO2 nguyên sơ (Hình 4a b), các sợi nano CuO/TiO 2 hiệu quả giết chết cả E coli (Hình 4a) S aureus (Hình 4b) Tuy nhiên, trong trường hợp của cả hai chủng vi sinh vật, thấy rằng với sự gia tăng nồng độ của TiO 2 CuO/TiO2, sự ức chế cũng đã tăng lên Sự khác biệt đáng chú ý trong tốc độ tăng trưởng đã được... lg/ml) của dung dịch sợi nano tổng hợp CuO/TiO2 đã được tìm thấy để thể hiện độc tính tuyệt vời chống lại cả các chủng gây bệnh được thử nghiệm Các ảnh hiển vi điện tử bởi TEM của E coli S aureus tế bào được kháng khuẩn không được kháng khuẩn với CuO/TiO 2 được hiển thị trong hình 4 (c d) Hiển vi (đồ thị 4c, d) cho thấy bề mặt không được kháng khuẩn của E coli S aureus tế bào được mịn màng và. .. cong tăng trưởng thể 11 Cao Học không được thể hiện vì chúng tôi chỉ khảo nghiệm tổng số vi khuẩn, bao gồm cả những người sinh sống chết, dựa trên giá trị của OD 600 Dưới sự vắng mặt của sợi nano CuO/TiO2, cả hai sinh vật tăng vọt đạt giai đoạn theo cấp số nhân nhanh chóng Nhưng tiếp xúc với nồng độ nêu trên của các sợi nano tế bào E coli S aureus thì tụt đến 4 giờ Với nồng độ ngày càng tăng của. .. không rõ ràng vẫn còn đang được tranh luận, một số nhà nghiên cứu đã cố gắng giải thích nguyên nhân phá huỷ của tế bào màng tế bào bởi sự kết hợp của các ion kim loại Giải phóng các ion kim loại vào trong dung dịch khả năng ngừng hoạt động hoặc tiêu diệt vi khuẩn Sondi SalopekSondi (2004) cho thấy trong nghiên cứu của họ mà ion Cu 2+ Ag+ đủ nhỏ để phá vỡ màng tế bào vi khuẩn xâm nhập... của vi khuẩn E coli S aureus được điều trị với sợi nano CuO/TiO2 sợi nano TiO2 nguyên sơ được thể hiện trong hình.4a b bằng cách đo mật độ quang học ở 600 nm Trong sự hiện diện của 0, 5, 15, 25, 35 45 lg / ml sợi nano TiO2 nguyên sơ sợi nano CuO/TiO2, các đường cong tăng trưởng của các chủng thử nghiệm bao gồm ba giai đoạn: giai đoạn chậm, giai đoạn theo cấp số nhân, giai đoạn ổn định... dịch tổng hợp của CuO/TiO 2, sợi nano liên tục tương tác với các tế bào vi khuẩn do đó chúng thể hiện một độc tính tuyệt vời chống lại vi khuẩn E coli vi khuẩn S aureus Sự tương tác giữa vi khuẩn CuO/TiO 2 đã được làm sáng tỏ hơn nữa thông qua hình ảnh TEM (4c, d) Một thời gian ngắn, đồng giải phóng các ion trong môi trường sự hiện diện của nước khí oxy, tạo thành phức hợp với các hợp chất . Cao Học TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA HỖN HỢP NANO MỚI CuO/TiO 2 VÀ CƠ CHẾ CỦA NÓ. Sơ Lược: Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhằm mục đích để thực hiện một cách đơn giản chế tạo sợi nano. (c) của sợi nano CuO/TiO 2 và đo nhiệt TGA (d) của Titania/Cu nitrate/PVAc. 3.2. Khả năng kháng khuẩn của sợi nano CuO/TiO 2 : Những nỗ lực lớn đã được thực hiện để nghiên cứu các hợp chất kháng. hiện để tìm MIC của các sợi nano có khả năng ức chế sự phát triển của các chủng gây bệnh đề cập ở trên. Để hiểu được hoạt tính kháng khuẩn và diễn xuất cơ chế tổng hợp sợi nano electrospun

Ngày đăng: 02/05/2014, 23:22

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan