【摘 要】
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抗生素的过度使用和滥用,导致了细菌抗药性迅速增加。而新型抗生素研发减缓,使得开发材料类抗菌剂来应对各种威胁健康的细菌病原体变得非常紧迫。针对细菌引起的感染,纳米粒子(NPs)作为一种可行的治疗方案表现出巨大潜力。其中,纳米银(AgNPs)具有对各种细菌、病毒和真菌等微生物的广谱性抗菌特性,是目前应用较为广泛的纳米抗菌试剂。通过与有机抗生素、抗菌金属(如锌、铜等)以及碳材料复合的方法,能利用纳米银和
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抗生素的过度使用和滥用,导致了细菌抗药性迅速增加。而新型抗生素研发减缓,使得开发材料类抗菌剂来应对各种威胁健康的细菌病原体变得非常紧迫。针对细菌引起的感染,纳米粒子(NPs)作为一种可行的治疗方案表现出巨大潜力。其中,纳米银(AgNPs)具有对各种细菌、病毒和真菌等微生物的广谱性抗菌特性,是目前应用较为广泛的纳米抗菌试剂。通过与有机抗生素、抗菌金属(如锌、铜等)以及碳材料复合的方法,能利用纳米银和其他物质的协同作用进一步提高材料的抗菌性能,是开发低含量且抗菌性优异的纳米银材料的主要研究趋势。本文通过引入第二元素铜对原纳米银进行改性:首先利用纳米银的自催化和PVP-PVA稳定并还原铜离子于纳米银表面得到了纳米银铜,通过平板计数和最小抑菌浓度测定了纳米银铜的抗菌性能,研究了抗菌增强机理;并围绕抗菌性能优化了纳米银铜的制备条件。主要结果如下:(1)通过调整铜离子量合成了无色纳米银铜(10 ppm Ag:80 ppm Cu),利用紫外可见光谱,透射电镜等研究了无色状态与等离子体吸收峰、颗粒尺寸的关系。发现:被还原的铜在纳米银表面成层,并造成纳米银铜粒径增大,使得原纳米银的表面等离子体共振(SPR)吸收峰峰强降低了10倍,两者产生的屏蔽作用是纳米银铜呈无色状的主要原因。(2)通过调整银铜比例制得了高浓度的纳米银铜(500 ppm Ag),并对其展开表征。结合紫外-可见光谱、透射电子显微镜、红外光谱和拉曼光谱等测试证实了(250 ppm)高浓度的铜离子仍然能够被自催化还原,并总结出AgCu NPs的形成过程,得到了颗粒形貌大小与反应条件的对应关系,即:随着铜添加量由250ppm增加至4000 ppm,NPs的平均尺寸由~10 nm增加到~20 nm。(3)通过平板计数法和最小抑菌浓度测试,研究了铜离子含量和加热时间对纳米银铜抗菌性能的影响,并探究了纳米银铜抗菌增强机理研究。研究发现,加入铜使得纳米银铜的抗菌率相较于纳米银提高了30%以上,且抗菌表现增强与AgCu NPs中银离子的释放量成正比。而银铜间形成的抗菌协同效应主要源自铜加入后对银离子释放的促进。制备具有最优抗菌性能的条件为铜银质量比>0.5,且加热时间>2 h。综上,采用自催化法合成的纳米AgCu具有较优的抗菌性能,通过调控铜离子量可以进一步使其变为无色,这改善了纳米银颜色深使用受限的问题,能够扩展在医疗保健、日化、抗菌织物和消毒行业方面的应用。此外,增强抗菌机理研究发现了还原的铜在纳米银铜体系中的关键性控制作用,这对后续进一步提高纳米银、纳米银铜的抗菌能力具有一定的指导意义。
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