聚氨酯/ ZnO基抗污染材料的研制及金黄色葡萄球菌与光滑假丝酵母菌粘附性的单细胞力谱评价。

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:08
文章英文标题
Development of Polythiourethane/ZnO-Based Anti-Fouling Materials and Evaluation of the Adhesion of Staphylococcus aureus and Candida glabrata Using Single-Cell Force Spectroscopy.
正文
细菌和其他微生物附着在自然和人工表面,导致生物膜的发育,进而引起医院感染。因此,开发能够阻止病原微生物初始粘附的新材料是一个重要的研究领域。本工作以聚硫聚氨酯( PTU )为基体,以球形( s-ZnO )或四足形( t-ZnO )为填料,开发了新型聚合物/颗粒复合材料,并对其力学、化学和表面性能进行了表征。为了评价其作为防污表面的潜力,利用原子力显微镜( AFM )研究了金黄色葡萄球菌和光滑假丝酵母两种不同病原微生物的黏附情况,结果表明,与模型表面聚二甲基硅氧烷( PDMS )相比,金黄色葡萄球菌和光滑假丝酵母对PTU和PTU / ZnO的黏附均有所下降,进一步发现s-ZnO和t-ZnO填料的加入量对金黄色葡萄球菌的黏附有直接影响,随着ZnO颗粒加入量的增加,细胞的黏附降低。对于两种微生物,添加5 wt . % t - ZnO颗粒的复合材料具有最大的抗污染能力,显著降低了细胞的粘附能力。总的来说,这两种病原体对本研究所使用的新开发的纳米材料的粘附能力都有所降低,显示了它们在生物医学方面的应用潜力。
文章内容(英文)
The attachment of bacteria and other microbes to natural and artificial surfaces leads to the development of biofilms, which can further cause nosocomial infections. Thus, an important field of research is the development of new materials capable of preventing the initial adhesion of pathogenic microorganisms. In this work, novel polymer/particle composite materials, based on a polythiourethane (PTU) matrix and either spherical (s-ZnO) or tetrapodal (t-ZnO) shaped ZnO fillers, were developed and characterized with respect to their mechanical, chemical and surface properties. To then evaluate their potential as anti-fouling surfaces, the adhesion of two different pathogenic microorganism species, Staphylococcus aureus and Candida glabrata, was studied using atomic force microscopy (AFM). Our results show that the adhesion of both S. aureus and C. glabrata to PTU and PTU/ZnO is decreased compared to a model surface polydimethylsiloxane (PDMS). It was furthermore found that the amount of both s-ZnO and t-ZnO filler had a direct influence on the adhesion of S. aureus, as increasing amounts of ZnO particles resulted in reduced adhesion of the cells. For both microorganisms, material composites with 5 wt.% of t-ZnO particles showed the greatest potential for anti-fouling with significantly decreased adhesion of cells. Altogether, both pathogens exhibit a reduced capacity to adhere to the newly developed nanomaterials used in this study, thus showing their potential for bio-medical applications.
来源出处
Journal|[J]NanomaterialsVolume 11, Issue 2. 2021.
DOI
https://doi.org/10.3390/NANO11020271

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