利用红火龙果黏液生物合成壳聚糖/硒纳米复合材料负载的抗菌织物以抑制耐药性皮肤病原体Antimicrobial Fabrics Loaded with Chitosan/Selenium Nanocomposite Biosynthesized with Red Dragon Fruit Mucilage to Suppress Resistant Skin Pathogens | Journal of Polymers and the Environment | Springer Nature Link

环球医讯 / 硒与微生态来源:link.springer.com沙特阿拉伯 - 英语2026-09-09 12:56:17 - 阅读时长2分钟 - 724字
本研究利用红火龙果(Hylocereus polyrhizus)黏液生物合成硒纳米粒子(SeNPs),并将其整合到壳聚糖(Cts)纳米粒子中,形成有效的抗菌纳米复合材料(Cts/DrF/SeNPs)。通过光谱学、电子显微镜和物理化学分析(如FTIR和DLS)对材料进行了表征。红外分析揭示了纳米材料生物合成和相互作用中生化基团的参与。DrF/SeNPs呈半球形形态,表面光滑,粒径分布窄,多分散指数低。CtsNPs、DrF/SeNPs和Cts/DrF/SeNPs的平均粒径分别为128.22纳米、12.36纳米和159.73纳米。记录的Zeta电位分别为+36.68 mV、-26.77 mV和+30.89 mV。使用定性、定量和超微结构成像技术,测试了Cts、DrF/SeNPs和Cts/DrF/SeNPs对金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的抗菌和抗真菌活性。Cts、DrF/SeNPs和Cts/DrF/SeNPs对金黄色葡萄球菌的最低抑菌浓度分别为50.0、47.5和27.5微克/毫升,对白色念珠菌的最低抑菌浓度分别为47.5、55.0和32.5微克/毫升。与单独使用DrF或DrF/SeNPs处理的
健康抗菌耐药性皮肤病原体纳米复合材料红火龙果壳聚糖硒纳米粒子抗菌织物感染
利用红火龙果黏液生物合成壳聚糖/硒纳米复合材料负载的抗菌织物以抑制耐药性皮肤病原体

摘要

纳米生物技术似乎为对抗抗菌素耐药性病原体提供了实用方法。这项特殊研究着眼于利用红火龙果(Hylocereus polyrhizus)黏液生物合成硒纳米粒子(SeNPs),并将其整合到壳聚糖(Cts)纳米粒子中,以形成有效的抗菌纳米复合材料(Cts/DrF/SeNPs)。使用光谱学、电子显微镜和一些物理化学分析(例如FTIR和DLS)对材料进行了表征。红外分析揭示了纳米材料生物合成和相互作用中生化基团的参与。DrF/SeNPs表现出半球形形态、光滑表面、窄的粒径分布,其多分散指数较低。CtsNPs、DrF/SeNPs和Cts/DrF/SeNPs的测量平均粒径分别为128.22纳米、12.36纳米和159.73纳米。记录的Zeta电位分别为+36.68 mV(CtsNPs)、-26.77 mV(DrF/SeNPs)和+30.89 mV(Cts/DrF/SeNPs)。使用定性、定量和超微结构成像技术,测试了Cts、DrF/SeNPs和Cts/DrF/SeNPs对金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的抗菌和抗真菌活性。Cts、DrF/SeNPs和Cts/DrF/SeNPs对金黄色葡萄球菌的最低抑菌浓度分别为50.0、47.5和27.5微克/毫升。Cts、DrF/SeNPs和Cts/DrF/SeNPs对白色念珠菌的最低抑菌浓度分别为47.5、55.0和32.5微克/毫升。与单独使用DrF或DrF/SeNPs处理的织物相比,Cts/DrF/SeNPs处理的织物对金黄色葡萄球菌和白色念珠菌均显示出最大的抗菌效果。这为将Cts/DrF/SeNPs用作绿色抗菌剂治疗耐药性皮肤感染提供了新见解,从而有助于开发应对耐药性感染的新方法。

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