《易于合成具有长期抗菌活性的rGO-MoS2-Ag纳米复合材料。》

  • 来源专题:实验室生物安全
  • 编译者: 张虎
  • 发布时间:2019-12-07
  • 抗生素的滥用已导致出现了许多超级抗药性细菌,这些细菌严重危害公共健康。开发具有新型杀菌活性模式的纳米材料有望与病原体抗争,而不会引起耐药性。在这里,我们使用还原型氧化石墨烯(rGO),块状二硫化钼(MoS2)和硝酸银(AgNO3)通过简单的一锅法合成了三元纳米复合材料rGO-MoS2-Ag。所得的rGO-MoS2-Ag呈皱褶状,并以Ag纳米颗粒装饰为片状结构。 rGO-MoS2-Ag对大肠杆菌的最小抑菌浓度(MIC)和最小杀菌浓度(MBC)为50和100μg/ mL,而金黄色葡萄球菌仅对100和200μg/ mL的两倍高浓度反应。值得注意的是,rGO-MoS2-Ag对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌活性优于rGO,MoS2或rGO-MoS2。该结果可以归因于rGO-MoS2-Ag在破坏细菌细胞膜和诱导活性氧(ROS)产生方面的优异性能。 rGO-MoS2-Ag的Ag +离子释放被延迟,使纳米复合材料具有长期的抗菌能力和更好的生物安全性。我们的结果表明,所制备的rGO-MoS2-Ag具有在生物医学和公共卫生中应用的潜力。

  • 原文来源:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31770730
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  • 《第2卷:功能材料的纳米线和纳米材料》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-09-17
    • 纳米线,纳米电极,纳米带,纳米棒…是近年来引起人们极大兴趣的一类新型准一维材料。这些非碳基材料已被证明具有优越的电气、光学、机械和热性能,可作为纳米科学技术的基本构件,从化学和生物传感器、场效应晶体管到逻辑电路。利用半导体纳米线构建的纳米电路在2001年被《科学》杂志宣布为“科学上的突破”。《自然》杂志最近发表了一篇报告,声称“纳米线、纳米棒、纳米晶须,不论你怎么称呼它们,它们都是纳米技术中最热门的特性”(《自然》,419(2002)553)。毫无疑问,基于纳米线的准一维材料将成为未来几十年研究的新焦点。这两卷参考,纳米线和纳米材料:材料,性能和设备,提供了一个全面的介绍领域和回顾研究的现状。 功能材料的第二卷,纳米线和纳米材料涵盖了广泛的材料系统,从功能氧化物(如氧化锌,SnO2和In2O3),结构陶瓷(如MgO, SiO2和Al2O3),复合材料(如Si-Ge, SiC- SiO2),到聚合物。本卷的重点是基于功能材料的纳米线和纳米材料的合成、性能和应用。首先将介绍由功能性氧化物纳米线和纳米obelts制成的新型器件和应用,展示其独特的性能和应用。本文的主要内容是功能氧化物的纳米线和纳米氧化物的合成和性质。最后将介绍硫化物纳米线、复合纳米线和聚合物纳米线。
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    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-11-09
    • 国家纳米科学中心的宫建茹课题组在国际知名期刊Advanced Materials上发表了抗菌碳纳米材料的专题综述“Antibacterial Carbon-Based Nanomaterials”(Adv. Mater. 2018, 1804838),系统地介绍了该研究方向近年来的重要进展。 目前,由于细菌耐药性的广泛出现和迅速传播,现有的可对抗耐药性细菌的抗生素种类极其有限,新型抗生素的开发进度缓慢,细菌感染再次被列为影响全球人类健康的重要因素之一。与传统的抗生素不同,纳米材料具有较强的跨膜能力、抑制外排泵的功能和不易诱发细菌耐药性的特点,有望成为一种新型抗生素替代品。其中,碳纳米材料具有高效的抗菌活性、良好的生物相容性和环境友好等特征,展现出巨大的抗菌应用潜力。据此,该综述系统介绍了碳纳米材料的重要理化性质,主要抗菌机制,其理化因素与抗菌机理的密切关联,以及发展抗菌碳纳米材料的挑战和前景。 碳纳米材料的主要理化性质及其抗菌机制 碳纳米材料能够通过多种机制实现抗菌或杀菌作用,其中包括:细菌细胞壁/细胞膜的机械性损伤、细菌的氧化应激(活性氧依赖和活性氧不依赖两种)、光热和光催化效应(如利用具有良好光催化性能的氮化碳纳米材料,Nano Lett. 2018, 18, 5954)、脂质抽提、细菌代谢抑制、包裹隔离及其协同作用。此外,这些作用机制和碳纳米材料的理化性质密切相关,如碳纳米材料的维度决定了与细菌的作用方式,进而可能影响其主要的抗菌作用机制。文章讨论了零维的富勒烯、纳米金刚石、碳点和石墨烯量子点,一维的单壁碳管和多壁碳管,二维的碳化氮、石墨烯及其衍生物的抗菌活性和抗菌机制。除维度外,碳纳米材料的尺寸、形状、片层数及表面功能化等方面的理化性质也与其抗菌活性息息相关。例如,石墨烯量子点经不同手性氨基酸功能化后表现出明显不同的抗菌活性。研究发现,D-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点能够同细菌细胞壁合成中所必需的MurD连接酶高效结合,通过改变该酶的结构影响其酶活性,从而导致细菌细胞壁合成受阻,以达到抗菌目的;相比之下,L-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点与MurD结合力较弱,不会对MurD的蛋白结构和酶活性造成影响,几乎没有明显的抗菌活性。两种手性石墨烯量子点和MurD结合作用的分子动力学理论分析结果表明D-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点与MurD之间的范德华力和氢键作用显著强于L-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点,因此导致抗菌活性的差异(Adv. Healthcare Mater. 2017, 6, 1601011)。 手性石墨烯量子点的抗菌活性和抗菌机制 虽然目前发现了大量的抗菌碳纳米材料,但是在将其转化到实际应用的过程中仍面临诸多问题:大规模制备方法的匮乏,材料在细菌中的定位不明确(可能会对抗菌机制的研究造成阻碍),大多数材料的选择性抗菌活性不好。该课题组的前期研究发现,氮掺杂石墨烯量子点具有优异的双光子荧光性能(Nano Lett. 2013, 13, 2436),动物水平的毒理学研究表明该材料具有良好的生物相容性(Toxicol. Res. 2015, 4, 270)。借助双光子荧光等技术,能更准确地获得碳纳米材料的细菌定位信息,有助于抗菌机制的分析。此外,将氮掺杂石墨烯量子点和传统的光敏剂结合可实现双光子光动力学反应(Chem. Commun. 2018, 54, 715),产生活性氧可用于抗菌。虽然抗菌碳纳米材料的发展面临种种问题与挑战,通过借鉴碳纳米材料在其它领域尤其是材料合成和生物医学领域积累的科研成果,碳纳米材料在抗菌应用方面存在着广阔的发展前景与实际应用价值。