国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

解鎖石墨烯的抗菌潛力

深圳市賽姆烯金科技有限公司 ? 來源:INNOVATION NEWSNETWORK ? 2023-06-06 15:42 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

石墨烯是人類已知的最薄的化合物,厚度僅為一個原子,為許多應用提供了解決方案。特別因其薄、輕、可持續的特性以及抗菌潛力而受到醫療用途的追捧。

最近,一個國際科學家團隊在開發石墨烯未來在醫療保健應用中的抗菌潛力方面取得了重大進展。該團隊由來自英國、塞浦路斯、奧地利、芬蘭、荷蘭和中國的科學家組成,他們創造了一系列具有不同表面氧含量 (SOC) 的石墨烯材料,并比較了它們的抗菌性能。他們發現石墨烯材料中的表面氧含量是決定其殺滅細菌效果的關鍵因素。發表在ACS nano上的研究結果可能有助于設計出更安全、更有效的產品來對抗抗菌素耐藥性。

石墨烯在抗菌應用方面有何潛力?

由于其獨特的物理和化學性質,石墨烯在抗菌應用方面顯示出巨大的潛力。作為抗菌劑,石墨烯材料 (GM) 可能比傳統抗生素更具優勢,因為它們相互作用的性質是物理的——這意味著石墨烯片包裹細菌或利用其鋒利的邊緣穿透細菌——而不是純粹的分子機制的行動。這種物理相互作用意味著細菌對石墨烯產生耐藥性的可能性更小,就像它們對濫用抗生素產生耐藥性一樣。

已有研究表明,石墨烯及其衍生物對各種細菌、病毒和真菌具有廣譜抗菌潛力。石墨烯可在許多應用中用作抗菌劑,包括:

· 抗菌涂層:石墨烯可用于為醫療設備、食品包裝和紡織品等表面制造抗菌涂層。這些涂層可以防止細菌在表面生長,降低感染風險;

· 傷口愈合:石墨烯已被證明可以通過加速血管和皮膚細胞的形成來促進傷口愈合。它還可以防止傷口細菌感染,降低并發癥的風險;

· 水凈化:氧化石墨烯可用于制造過濾器,去除水中的細菌和其他污染物。這些過濾器非常有效,有可能為偏遠地區提供干凈的飲用水。

研究團隊最近對石墨烯抗菌潛力的研究結果?

主要發現是石墨烯與細菌相互作用的方式(相互作用模式)高度依賴于表面的氧含量——表面氧含量 (SOC)。

具有高 SOC 的石墨烯材料主要從懸浮液中平貼(平行于)細菌細胞表面。當 SOC 達到約 0.3(O 在總原子中的原子百分比)的閾值時,交互模式轉變為邊緣(垂直)交互。這種不同的相互作用模式與石墨烯材料的剛性高度相關。

具有高 SOC 的氧化石墨烯 (GO) 非常靈活,因此可以包裹細菌,而具有較低 SOC 的還原 GO (rGO) 更堅硬,因此往往會通過其邊緣與細菌接觸。

這兩種模式都不一定能殺死細菌,但殺菌活性取決于石墨烯材料與周圍生物分子的相互作用,這也表明了一種化學機制。

這些發現表明,石墨烯材料SOC的變化決定了材料的剛性程度,是驅動與細菌相互作用模式的關鍵因素,從而有助于理解導致其抗菌作用的不同可能物理機制。SOC 可作為設計有效抗菌劑的關鍵因素。

研究結果有何意義?

關于 GM 的抗菌潛力是源于平行相互作用還是垂直相互作用,或者它們的組合的基本問題已經通過這項工作得到澄清;這兩種模式都有助于石墨烯材料的抗菌活性,這取決于表面氧含量,這會影響材料的剛性,從而影響材料是與細菌的邊緣相互作用(低SOC的氧化石墨烯),還是以側面的方式包裹細菌(高SOC的氧化石墨烯)。這一發現徹底改變了我們對石墨烯與細菌相互作用的理解。

例如,經常有人提出,大的石墨烯片包裹著細菌,而小的石墨烯片傾向于用側邊切割細菌。我們的研究結果表明,在相互作用模式中,片材尺寸并不是決定因素,而是片材的剛度,這是由材料的SOC決定的。

這些發現對石墨烯的未來應用意味著什么?

這些發現表明,石墨烯材料 SOC 的變化是驅動它們與細菌相互作用模式的關鍵因素。SOC 可作為設計有效抗菌劑的關鍵因素。例如,如果將石墨烯用于有機物含量高的廢水處理,則可能會優先使用 SOC 低、剛性高的石墨烯。

3036f1cc-043c-11ee-90ce-dac502259ad0.png

圖片來源:Shutterstock/BONNINSTUDIO

選擇低 SOC 石墨烯 (rGO) 用于廢水處理的主要原因是我們的研究結果還表明,培養基中存在的蛋白質與石墨烯表面結合,降低或使高有機碳的石墨烯材料的抗菌作用失活,并成為細菌生長的平臺。

然而,在低 SOC 下,抗菌活性仍然很高,因為在低荷電性的石墨烯材料中,蛋白質與材料結合的位點較少,只有邊緣允許結合。SOC 誘導的切換閾值將根據其他固有材料參數(例如橫向尺寸和厚度)而變化——因此,需要針對特定應用中使用的特定石墨烯材料明確確定 SOC 和切換閾值,以優化特定測試條件下的抗菌活性。

下一步研究是什么?

下一步是將這一發現用于不同的應用場景。例如,在用于廢水處理和低成本水凈化的膜,這是支持聯合國可持續發展目標 6“人人享有清潔水”的工作的一部分。

還在探索利用這些材料開發傷口敷料的潛力——特別是針對燒傷,感染是愈合過程中的主要問題,尤其是大面積燒傷。使用 SOC 定制的石墨烯材料作為傷口敷料的成分在兩個方面提供了希望——在高 SOC 下促進細胞生長和在低 SOC 下抗菌。

同樣,可以開發用于糖尿病傷口、壓瘡或靜脈潰瘍等非愈合性損傷的敷料——這些是一個至關重要的醫療保健問題,因為在大多數臨床病例中,它們會由于無效的愈合程序而逐漸變成慢性病。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • soc
    soc
    +關注

    關注

    40

    文章

    4576

    瀏覽量

    229137
  • 醫療保健
    +關注

    關注

    4

    文章

    324

    瀏覽量

    31827
  • 石墨烯
    +關注

    關注

    54

    文章

    1613

    瀏覽量

    85075

原文標題:解鎖石墨烯的抗菌潛力

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    鎖相放大器在觀察石墨自發對稱性破缺的量子輸運測量的應用

    上海交通大學人工結構及量子調控教育部重點實驗室證明了結晶多層石墨是研究由庫倫相互作用驅動的各種對稱破缺的理想平臺。石墨中的電荷載流子的相互作用可能導致多重簡并性的自發破缺。當菱形堆
    的頭像 發表于 02-09 16:27 ?119次閱讀
    鎖相放大器在觀察<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>自發對稱性破缺的量子輸運測量的應用

    高壓功率放大器在三維石墨應變傳感網絡研究中的應用

    實驗名稱: 高分辨三維石墨應變傳感網絡及其自監測變形器件 研究方向: 針對復雜變形場下的高精度感知需求,研究基于三維石墨網絡的新型應變傳感體系。重點突破多級微結構調控(冰模板定向冷
    的頭像 發表于 01-26 10:55 ?234次閱讀
    高壓功率放大器在三維<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>應變傳感網絡研究中的應用

    用于氧化石墨的多模態表征與激光還原圖案化的共聚焦顯微技術

    氧化石墨(GO)是制備導電還原氧化石墨(rGO)的重要前驅體,在柔性電子、儲能等領域應用廣泛。激光還原因無掩模、局部精準的優勢成為GO圖案化關鍵技術,但傳統方法難以實時觀察還原過程
    的頭像 發表于 12-16 18:03 ?368次閱讀
    用于氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的多模態表征與激光還原圖案化的共聚焦顯微技術

    基于四點探針法測量石墨薄層電阻的IEC標準

    石墨在實驗室中被成功分離以來,其基礎研究與工業應用迅速發展。亟需建立其關鍵控制特性的標準測量方法。國際電工委員會發布的IECTS62607-6-8:2023技術規范,確立了使用四點探針法評估
    的頭像 發表于 11-27 18:04 ?277次閱讀
    基于四點探針法測量<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>薄層電阻的IEC標準

    基于微四探針(M4PP)?測量的石墨電導性能評估

    石墨作為原子級薄二維材料,具備優異電學與機械性能,在防腐、OLED、傳感器等領域應用廣泛。隨著大面積石墨生長與轉移技術的成熟,如何實現其電學性能的快速、無損、高分辨率表征成為推動其
    的頭像 發表于 10-16 18:03 ?419次閱讀
    基于微四探針(M4PP)?測量的<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>電導性能評估

    石墨量子霍爾效應:載流子類型依賴性及其計量學應用

    石墨因其零帶隙能帶結構和高載流子遷移率,在量子霍爾效應研究中具有獨特優勢。然而,基于碳化硅襯底的石墨(SiC/G)器件中,n型與p型載流子的輸運性能差異顯著。Xfilm埃利測量作為
    的頭像 發表于 09-29 13:47 ?645次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>量子霍爾效應:載流子類型依賴性及其計量學應用

    高精度TLM測量技術:在金屬-石墨接觸電阻表征中的應用研究

    石墨作為最具代表性的二維材料,憑借其卓越的電學性能在高性能電子器件領域展現出巨大應用潛力。然而,金屬-石墨接觸電阻問題一直是制約其實際應
    的頭像 發表于 09-29 13:46 ?714次閱讀
    高精度TLM測量技術:在金屬-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>接觸電阻表征中的應用研究

    量子霍爾效應(QHE)的界面耦合誘導與雙柵調控:石墨-CrOCl異質結的機制研究

    量子霍爾效應(QHE)作為凝聚態物理中的經典現象,其拓撲保護的邊緣態在精密測量和量子計算中具有重要價值。近年來,石墨因其獨特的狄拉克錐能帶結構成為研究QHE的理想平臺。然而,界面耦合對QHE的調控
    的頭像 發表于 09-29 13:46 ?802次閱讀
    量子霍爾效應(QHE)的界面耦合誘導與雙柵調控:<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>-CrOCl異質結的機制研究

    石墨超低方阻的實現?| 霍爾效應模型驗證

    石墨因其高載流子遷移率(~200,000cm2/V·s)、低方阻和高透光性(~97.7%),在電子應用領域備受關注。然而,單層石墨的電學性能受限于表面摻雜效應(如PMMA殘留或環境
    的頭像 發表于 09-29 13:44 ?755次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>超低方阻的實現?| 霍爾效應模型驗證

    EastWave應用:光場與石墨和特異介質相互作用的研究

    本案例使用“自動計算透反率模式”研究石墨和特異介質的相互作用,分析透反率在有無石墨存在情況下的變化。光源處于近紅外波段。 ?模型為周期結構,圖中只顯示了該結構的一個單元,其中綠色介
    的頭像 發表于 08-13 15:36 ?369次閱讀
    EastWave應用:光場與<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和特異介質相互作用的研究

    一文了解什么是石墨拉曼光譜表征技術

    拉曼光譜因其快速、無損、高空間分辨率的特性,已成為石墨(包括單層、多層及氧化石墨)層數、缺陷、結晶質量與摻雜狀態的首選表征手段。本文以GB/T30544.13-2018《納米科技術
    的頭像 發表于 08-05 15:30 ?1122次閱讀
    一文了解什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>拉曼光譜表征技術

    浙江大學:研究石墨基嗅覺傳感陣列實現細菌和病毒性呼吸道感染的快速區分

    研究團隊通過氣敏受體調控策略構建了超靈敏高識別度的石墨的嗅覺傳感器。研究表明還原氧化石墨(rGO) 可通過π-π電子堆積相互作用與二維金屬有機框架材料(2D-MOF)和金屬酞菁(M
    的頭像 發表于 05-28 17:34 ?2593次閱讀
    浙江大學:研究<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>基嗅覺傳感陣列實現細菌和病毒性呼吸道感染的快速區分

    人工合成石墨片與天然石墨片的差別

    ,相比金屬散熱片減重80%;2. 航空航天:衛星T/R組件采用定制化人工石墨銅箔復合結構,導熱效率提升3倍,重量降低75%;3. 5G通信:傲琪開發的多層石墨人工石墨復合膜,在華為5
    發表于 05-23 11:22

    2025深圳國際石墨論壇暨二維材料國際研討會圓滿閉幕 | 晟鵬二維氮化硼散熱膜

    4月11-13日,2025深圳國際石墨論壇暨二維材料國際研討會在深圳成功召開。此次論壇旨在推進世界范圍內石墨和二維材料等新型納米材料的學術交流和產業化進程,為國內外杰出科學家與企業
    的頭像 發表于 04-21 06:31 ?946次閱讀
    2025深圳國際<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>論壇暨二維材料國際研討會圓滿閉幕 | 晟鵬二維氮化硼散熱膜

    石墨新材料在電力能源領域的研發應用已取得新突破

    我國是石墨研究和應用開發最活躍的國家之一,相關產業正進入高速發展期。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國石墨行業調研分析及市場預測報告》顯示,2024年中國
    的頭像 發表于 03-14 11:31 ?1333次閱讀