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抗生素纳米复合化与智能释放体系的构建及抗菌性能研究

发布时间:2021-01-06 17:57
  抗生素的是人类对抗细菌感染的有力武器,然而抗生素的过量和不当使用使细菌耐药性问题越来越突出。为了减少细菌耐药性的产生,一些新型的抗菌材料成为了研究热点。然而,这些新型的抗菌材料都有其无法克服的缺陷而不能完全替代抗生素在临床上的广泛使用。因此,合理高效的利用抗生素是目前解决细菌耐药性最简便而快速的方法。本研究首先以万古霉素(Van)为模型抗生素,采用化学还原法制备了万古霉素复合的金银双金属纳米粒子(Au/AgNPs@Van),当银和金的比例为2:1时,Au/AgNPs@Van的抗菌性能最优异。Van的复合化能促使细菌和Au/AgNPs@Van的粘附力加倍。Au/AgNPs@Van的最小抑菌浓度为30 nmol/mL,与细菌共混作用5 h后抑菌率达到99%。Au/AgNPs@Van具有较弱的细胞毒性,并相比较Au/AgNPs和Van而言,Au/AgNPs@Van具有弱的细菌耐药性。采用RAFT自由基聚合法制备聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(PDMAEMA),并与聚丙烯酸(PAA)及抗生素共混通过氢键交联制备得到一种pH敏感的聚合物基水凝胶,用于抗生素的按需智能释放。在细菌感染的局部弱酸性环境下,... 

【文章来源】:武汉纺织大学湖北省

【文章页数】:61 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

抗生素纳米复合化与智能释放体系的构建及抗菌性能研究


Au/AgNPs@Van的结构性能表征,万古霉素和Au/AgNPs@Van的红外光谱图(a);Au/AgNPs@Van的X射线荧光光谱谱图(b);Au/AgNPs@Van的TEM图(c);Au/AgNPs@Van的XRD图(d)

紫外吸收光谱,纳米粒子,粒径分布,谱图


2.2 不同纳米粒子的紫外吸收光谱谱图.AuNPs@Van 和 AgNPs@Van 的紫外吸收光(a);Au/AgNPs@Van 的紫外吸收光谱图(b)Figure 2.2 The UV absorption spectrum of different NPs. The UV absorption spectrum oAgNPs@Van and AuNPs@Van (a); The UV absorption spectrum of Au/AgNPs@Van (b图 2.3AuNPs@Van,AgNPS@Van 及 Au/AgNPs@Van 的粒径分布图

紫外吸收光谱,纳米粒子,粒径分布,谱图


2.2 不同纳米粒子的紫外吸收光谱谱图.AuNPs@Van 和 AgNPs@Van 的紫外吸收光(a);Au/AgNPs@Van 的紫外吸收光谱图(b)Figure 2.2 The UV absorption spectrum of different NPs. The UV absorption spectrum oAgNPs@Van and AuNPs@Van (a); The UV absorption spectrum of Au/AgNPs@Van (b图 2.3AuNPs@Van,AgNPS@Van 及 Au/AgNPs@Van 的粒径分布图

【参考文献】:
期刊论文
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[3]银纳米粒子的制备、表征及抗菌性能研究[J]. 龙世佳,刘妍,董小宁,唐惠安,王晓峰,刘岿.  甘肃高师学报. 2017(06)
[4]金银合金纳米粒子的制备及其在比色检测水中Cr3+的应用[J]. 杜佳炜,张国文.  南昌大学学报(理科版). 2017(01)
[5]基于金银复合纳米粒子的三聚氰胺检测[J]. 姜翠凤,吴银杏,翟雪松,宋娟.  广州化工. 2016(19)
[6]Ag-TiO2可见光响应光催化剂的制备及特性研究[J]. 侯庆忠,潘国峰,孟占昆,齐景爱,李铁.  人工晶体学报. 2015(12)
[7]细菌耐药性的起源与演变[J]. 王严,宁唤唤,梁鹰,王波波,李博,沈立新.  基因组学与应用生物学. 2015(04)
[8]纳米ZnO抗菌材料的研究进展[J]. 马建中,惠爱平,刘俊莉.  功能材料. 2014(24)
[9]金、银和金银合金纳米粒子的制备及组装[J]. 常金辉,赵冬梅,季大千,孙立国.  黑龙江大学工程学报. 2012(03)
[10]PVP表面修饰不同形貌金银纳米粒子研究现状[J]. 陈延明,王晶,王立岩.  高分子材料科学与工程. 2012(07)

硕士论文
[1]基于不同保护剂制备的银纳米颗粒的抗菌性能研究[D]. 王静.安徽农业大学 2015
[2]二氧化钛纳米带负载Au-Ag纳米催化剂的制备及其性能研究[D]. 邱凯.山东大学 2015



本文编号:2961006

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