光介导抗菌涂层的研究进展
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【部分图文】:
图1制备AuNS修饰的聚二甲基硅氧烷PDMS表面[45]
我们[49]将聚合物基底浸泡在弱碱性的多巴胺溶液中(2mg/mL,10mmol/LTris缓冲液,pH=8.5),在基底表面制得了聚多巴胺光热抗菌涂层,如图2所示。随着浸泡时间的延长,涂层厚度也逐渐增加,反应24h后,PDA涂层厚度为28nm。在近红外光照射下,涂....
图2PDA涂层的厚度随聚合时间变化和PDA涂层聚合24h后的扫描电镜照片(标尺为1μm)[49]
图1制备AuNS修饰的聚二甲基硅氧烷PDMS表面[45]二硫化钼(MoS2)是一种过渡金属硫化物,具有与石墨烯相似的二维结构,可作为光热转换剂用于光热治疗;同时MoS2也能够产生活性氧,对细菌造成氧化应激损伤。Liu等[41]在钛植入材料表面制备出二氧化钛纳米管,随后利用水热法....
图3智能光热抗菌涂层的“杀灭-释放”策略[51]
二硫化钼(MoS2)是一种过渡金属硫化物,具有与石墨烯相似的二维结构,可作为光热转换剂用于光热治疗;同时MoS2也能够产生活性氧,对细菌造成氧化应激损伤。Liu等[41]在钛植入材料表面制备出二氧化钛纳米管,随后利用水热法形成MoS2涂层。涂层上沉积PDA后,通过化学反应在涂层上....
图4光动力抗菌疗法的作用机制[52]
由于光动力疗法独特的作用机制,光动力抗菌具有突出的优势:首先光源的使用使得治疗更为灵活可控;其次,多靶点的作用机制使得光动力疗法一般不易引发细菌耐药性,并且对耐药菌仍然有效;最后,具有高反应活性的活性氧可快速破坏细菌结构,使得光动力疗法的抗菌效率较高[59-61]。3.2光动力....
本文编号:3930523
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