一些纳米材料包括Fe0,Ag0和ZnO以其抗菌效果而众所周知。然而,很少有研究检测过纳米复合物的抗菌作用。鉴于已知金属氧化物(主要是ZnO和TiO2)与碳基纳米材料结合时会增加迁移率,表面积和光催化作用,因此研究了ZnO和TiO2共轭碳纳米管和氧化石墨烯纳米复合物对大肠杆菌的抗菌作用。 与基于碳纳米管(CNT)的纳米复合物(ZnO-CNT和TiO2 -CNT)相比,基于石墨烯-氧化物(GO)的纳
一些纳米材料包括Fe0,Ag0和ZnO以其抗菌效果而众所周知。然而,很少有研究检测过纳米复合物的抗菌作用。鉴于已知金属氧化物(主要是ZnO和TiO2)与碳基纳米材料结合时会增加迁移率,表面积和光催化作用,因此研究了ZnO和TiO2共轭碳纳米管和氧化石墨烯纳米复合物对大肠杆菌的抗菌作用。
与基于碳纳米管(CNT)的纳米复合物(ZnO-CNT和TiO2 -CNT)相比,基于石墨烯-氧化物(GO)的纳米复合物(ZnO-GO和TiO 2 -GO)的分散性更好。在四种类型的纳米复合物中,ZnO-共轭的纳米复合物表现出更高的抗菌性,导致ZnO-GO> ZnO-CNT> TiO2-GO> TiO2-CNT的抗菌效果(通过细胞的生长抑制测量)。在四种可能的抗菌机制(活性氧(ROS)的产生,物理化学特性,空间效应和金属离子的释放)中,确定了主要机制-ROS产生;然而,物理化学特征和空间效应也是杀菌机制的一部分。由于表面积增加,TiO2/ZnO在GO上的分散增加可能有助于抗菌效果。类似地,GO片材以其锋利的边缘发现了对大肠杆菌细胞膜的明显损害。
我们的研究结果表明,应用GO基ZnO或TiO2是一种有效的抗菌方法,尤其适用于水中多重耐药细菌的处理。
原始出处:
Baek S, Joo SH, et al.,Antibacterial effects of graphene- and carbon-nanotube-based nanohybrids on Escherichia coli: Implications for treating multidrug-resistant bacteria. J Environ Manage. 2019 Oct 1;247:214-223. doi: 10.1016/j.jenvman.2019.06.077. Epub 2019 Jun 24.
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