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等离子体射流失活鲍曼不动杆菌生物膜的机理研究

发布时间:2021-10-08 14:07
  生物膜结构为细菌提供了抵御恶劣环境的条件,并使这些聚集的细菌能够适应并在各种环境中正常生存和繁殖,这就导致细菌的耐药性以及传染性大幅增强,普通的灭菌方法已经无法满足现阶段的要求。低温等离子体释放出的包含各类自由基、带电粒子、激发态粒子等的紫外线(UV)辐射,诱导细菌脂质、蛋白质、DNA等的破坏,导致细胞结构的退化。本文研究了大气压脉冲电源等离子体氦气射流对耐药性鲍曼不动杆菌生物膜的灭活机制及对其再生能力的影响。通过细菌的形态变化、可培养发育能力、新陈代谢能力、胞内活性氧和膜完整性等表征手段检测细菌的灭活效果。在鲍曼不动杆菌生物膜培养期结束时,生物膜中细菌总数达到7.37±0.16log10CFU/ml。等离子体处理30分钟后,生物膜中约99.9%的细菌失去其可培养发育能力。同时,刃天青荧光染色方法显示约80%的细菌失去了新陈代谢能力,部分细菌进入了一种存活但不可培养发育的状态(VBNC),SYTO 9/PI荧光染色方法显示,约38.2%的生物膜细菌已经失去细胞膜结构的膜完整性,H2-DCFDA荧光染色方法显示,等离子体处理后生物膜中细菌内的活性含氧基团(ROS)的浓度有所提高。在对等离... 

【文章来源】:合肥工业大学安徽省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:65 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

等离子体射流失活鲍曼不动杆菌生物膜的机理研究


大气压脉冲电源驱动氦气等离子体射流装置图

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图 2.1 大气压脉冲电源驱动氦气等离子体射流装置图hart of helium plasma jet driven by atmospheric pressure pu

等离子体射流,发射光谱


再通过光谱仪的检测就可以得到光谱图。如图 3.1 是 OES 检测的等离子体射流的光谱图。He 等离子体发射谱线类型的 N,OH(306-310 nm),以及 O(777.2 和 844.6 nm)。同时在光谱图明显的 He 原子发射谱线,中心波长分别为 501.6nm, 587.6nm, 706.5nm,这些等离子体产生的激发态物质,如 OH 和 O,都可以通过氧化破坏构,从而产生更好的抗菌效果,这是细菌失活的主要原因之一。根据近究表明,大气压脉冲电源等离子体加速电子形成的等离子体通道,可以有机物分子,这一现象同时具有物理效应和化学效应。物理效应可以形、冲击波和超声空穴;化学效应会产生 OH、O、HO 等活性物质[77]。解和细胞失活的过程中,活性物质发挥着非常重要的作用。所以,等离能够产生活性氧而对鲍曼不动杆菌细胞结构有着良好的破坏作用,达到活效果。如图 3.2 显示的是大气压等离子体在工作状态下的电流电压图。从图中化可以看出,在电压变化的一个周期内,电流脉冲出现在电压波形发生的位置[78]。

【参考文献】:
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本文编号:3424316

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