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新南威爾士大學Shovon Bhattacharjee和Rakesh Joshi課題組--用于防護服的石墨烯和納米顆粒嵌入的抗菌和生物相容性棉/絲織物
       使用個人防護設備抵御病原體是必不可少的,但在醫(yī)療保健環(huán)境中具有挑戰(zhàn)性。 對新出現(xiàn)的生物威脅和傳染病爆發(fā)的擔憂強調需要抗菌和生物相容性防護服來保護患者和工作人員。在此,我們報告了含有嵌入的還原氧化石墨烯 (RGO) 和 Ag/Cu 納米粒子 (NPs) 的棉/絲綢織物的抗菌功效和細胞毒性。使用 3-縮水甘油氧基丙基三甲氧基硅烷偶聯(lián)劑制備,然后進行化學還原和真空熱處理。在RGO層頂部嵌入NPs大大增加了抗菌活性。所有嵌入棉或絲織物的RGO-Ag NPs或RGO-Cu NPs降低了大約99%的革蘭氏陰性細菌大腸桿菌和銅綠假單胞菌的活力。嵌入棉花或絲綢織物中的RGO-Ag NPs將革蘭氏陽性細菌金黃色葡萄球菌的活力降低了78-99%,這高于RGO-Cu NPs樣品對金黃色葡萄球菌的生長抑制。與RGO-Ag NPs 織物相比,含有RGO-Cu NPs的絲綢和棉花都使酵母白色念珠菌的生存能力降低更多。所有嵌入棉或絲織物中的RGO-Ag NPs或RGO-Cu NPs都表現(xiàn)出良好的耐洗性,即使洗滌10次也能保持良好的殺菌活性。 此外,RGO-Ag或RGO-Cu織物均未將哺乳動物細胞(HEK293)的活力降低 30% 以上,表明細胞毒性低且生物相容性良好。這些發(fā)現(xiàn)表明,嵌入棉或絲織物中的RGO-NPs在防護服和醫(yī)用紡織品中具有巨大的應用潛力。
 
 
圖 1. 石墨烯衍生物和嵌入銀/銅納米粒子的棉/絲織物中的鍵合相互作用和反應的簡化示意圖。 (a)纖維素(棉中)、氨基酸(絲中)和GO的簡化化學結構。  (b)從 3-縮水甘油氧基丙基三甲氧基硅烷形成聚合硅氧烷。 (c)棉/絲織物、偶聯(lián)劑、GO和Ag/Cu離子之間的整體結合。
 
   
圖 2. RGO和NPs嵌入棉織物的 SEM 圖像。 (a)RGO-和Cu NPs-embedded棉(C-CA-RGO-Cu)織物。  (b) 和 (c) (a) 的放大圖像部分,顯示嵌入的RGO和NP。
 
 
圖 3. 細菌對棉和絲織物樣品的附著和抑制。 (a)和(b)大腸桿菌的附著/抑制,(c)和(d)金黃色葡萄球菌的附著/抑制,以及(e)和(f)銅綠假單胞菌在棉花和絲綢上的附著/抑制。
 
  
圖 4. 棉和絲織物樣品上細菌附著/抑制的 SEM 圖像。  (a)-(f) 大腸桿菌的附著/抑制,其中 (a)、(b)、(c)、(d)、(e) 和 (f) 代表 PC、C-CA-RGO-Ag  、C-CA-RGO-Cu、PS、S-CA-RGO-Ag 和 S-CA-RGO-Cu。  (g)-(l) 金黃色葡萄球菌的附著/抑制,其中 (g)、(h)、(i)、(j)、(k) 和 (l) 代表 PC、C-CA-RGO-  Ag、C-CA-RGO-Cu、PS、S-CA-RGO-Ag 和 S-CA-RGO-Cu。
 
  
圖 5. RGO 和 NPs 嵌入織物對真菌的活性。 (a)和(b)白色念珠菌分別對棉和絲織物樣品的附著和抑制。  (c)-(h)白色念珠菌在不同棉和絲織物樣品上的附著和抑制的 SEM 圖像。 純織物上的菌絲生長已轉化為RGO和NPs嵌入織物中的芽。
 
 
圖 6. RGO 和 NPs 嵌入的棉/絲織物的抗菌活性示意圖。
 
  
圖 7. 洗滌 5 次和 10 次后,棉和絲織物樣品對細菌的附著和抑制。 分別在每個圖的虛線左側和右側顯示了五次和十次洗滌的樣品。 (a)和(b)大腸桿菌的附著/抑制,(c)和(d)金黃色葡萄球菌的附著/抑制,以及(e)和(f)銅綠假單胞菌在棉花和絲綢上的附著/抑制。
 
 
圖 8. HEK293細胞暴露于RGO和NPs修飾的 (a) 棉織物和 (b) 絲織物時的細胞毒性和活力。
  
       相關科研成果由新南威爾士大學Shovon Bhattacharjee和Rakesh Joshi等人于2021發(fā)表在Applied Bio Materials(https://doi.org/10.1021/acsabm.1c00508)上。原文:Graphene- and Nanoparticle-Embedded Antimicrobial and Biocompatible Cotton/Silk Fabrics for Protective Clothing。
 
轉自《石墨烯雜志》公眾號

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