I dag vil vi gerne dele noget antibakterielt brug af nanopartiklermateriale som nedenfor:
1. Nano sølv
Antibakterielt princip af nano sølvmateriale
(1). Skift permeabiliteten af cellemembranen. Behandling af bakterier med nano -sølv kan ændre permeabiliteten af cellemembranen, hvilket fører til tab af mange næringsstoffer og metabolitter og i sidste ende celledød;
(2). Sølvion skader DNA
(3). Reducer dehydrogenaseaktivitet.
(4). Oxidativ stress. Nano -sølv kan inducere celler til at producere ROS, hvilket yderligere reducerer indholdet af reduceret coenzym II (NADPH) oxidaseinhibitorer (DPI), hvilket fører til celledød.
Relaterede produkter: Nano sølvpulver, farvet sølvantibakteriel væske, gennemsigtig sølvantibakteriel væske
Der er to antibakterielle mekanismer for nano-zink-oxid ZnO:
(1). Fotokatalytisk antibakteriel mekanisme. Det vil sige, at nano-zinkoxid kan nedbrydes negativt ladede elektroner i vand og luft under bestråling af sollys, især ultraviolet lys, mens den efterlader positivt ladede huller, hvilket kan stimulere iltændring i luften. Det er aktivt ilt, og det oxideres med en række mikroorganismer og dræber derved bakterierne.
(2). Den antibakterielle mekanisme for opløsning af metalion er, at zinkioner gradvist frigøres. Når det kommer i kontakt med bakterierne, kombineres det med den aktive protease i bakterierne for at gøre det inaktivt og derved dræbe bakterierne.
Nano-titaniumdioxid nedbrydes bakterier under virkning af fotokatalyse for at opnå antibakteriel virkning. Da den elektroniske struktur af nano-titaniumdioxid er kendetegnet ved et fuldt TiO2-valensbånd og et tomt ledningsbånd, i systemet med vand og luft, udsættes nano-titaniumdioxid for sollys, især ultraviolette stråler, når elektronenergien når eller overstiger dets båndgap. Kan tid. Elektroner kan være begejstrede fra valensbåndet til ledningsbåndet, og der genereres tilsvarende huller i valensbåndet, det vil sige elektron- og hulpar genereres. Under virkningen af det elektriske felt adskilles og migreres elektroner og huller til forskellige positioner på partikeloverfladen. En række reaktioner forekommer. Det ilt, der er fanget på overfladen af TiO2 -adsorber og fælderelektroner til dannelse af O2, og de genererede superoxidanionradikaler reagerer (oxideres) med de fleste organiske stoffer. På samme tid kan det reagere med det organiske stof i bakterierne for at generere CO2 og H2O; Mens hullerne oxideres OH og H2O adsorberet på overfladen af TiO2 til · OH, · OH har en stærk oxidationsevne, angriber de umættede bindinger af organisk stof eller ekstraherer H -atomer genererer nye frie radikaler, udløser en kædereaktion og til sidst får bakterier til at nedbryde.
4. nano kobber,Nano kobberoxid, Nano Cuprousoxid
De positivt ladede kobber -nanopartikler og de negativt ladede bakterier får kobbernanopartiklerne til at komme i kontakt med bakterierne gennem ladningsattraktionen, og derefter kommer kobbernanopartiklerne ind i cellerne i bakterierne, hvilket får bakteriecellevæggen til at bryde og cellevæsken til at strømme ud. Bakteriens død; Nano-kobberpartiklerne, der kommer ind i cellen på samme tid, kan interagere med proteinenzymerne i bakteriecellerne, så enzymerne denatureres og inaktiveres og dræber derved bakterierne.
Både elementære kobber- og kobberforbindelser har antibakterielle egenskaber, faktisk er de alle kobberioner i sterilisering.
Jo mindre partikelstørrelsen er, jo bedre er den antibakterielle virkning med hensyn til antibakterielle materialer, som er den lille størrelseseffekt.
5. Graphene
Den antibakterielle aktivitet af grafenmaterialer inkluderer hovedsageligt fire mekanismer:
(1). Fysisk punktering eller "nano kniv" skære mekanisme;
(2). Bakterier/membranødelæggelse forårsaget af oxidativ stress;
(3). Transmembrane transportblok og/eller bakteriel vækstblok forårsaget af belægning;
(4). Cellemembranen er ustabil ved at indsætte og ødelægge cellemembranmaterialet.
I henhold til de forskellige kontakttilstande af grafenmaterialer og bakterier forårsager ovennævnte adskillige mekanismer synergistisk synergistisk set den komplette ødelæggelse af cellemembraner (bakteriedræbende virkning) og hæmmer væksten af bakterier (bakteriostatisk effekt).
Posttid: APR-08-2021