溶菌酶剥离的累托石基复合静电纺纳米纤维膜的制备及其抑菌性能

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lah822900
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  基于溶菌酶剥离的累托石的静电纺抑菌纳米纤维膜由不同配比的混合溶液经静电纺丝过程成功制备.EDX能谱分析、X射线多功能电子能谱和FT-IR分析表明,溶菌酶与累托石被成功混入到复合纳米纤维膜中.并且,FE-SEM图像显示,与不含累托石的复合纳米纤维膜相比,含有累托石的复合纳米纤维膜具有更好的纤维形貌和三维结构.除此之外,广角X射线衍射结果显示在累托石与溶菌酶和聚乙烯醇的分子链之间存在相互反应,小角X射线衍射结果进一步指出层状结构的累托石被溶菌酶剥离了.热重性能分析和抑菌实验显示,累托石的加入能增强复合纳米纤维膜的热稳定性和抑菌性能.
其他文献
A new hybrid reliability analysis method is developed based on probability and ellipsoidal convex models.Random distributions are used to deal with the uncertain parameters with sufficient information
会议
A novel procedure for selective extraction of malachite green(MG)from fish samples was set up by using the magnetic molecularly imprinted polymers(MMIP)as the solid phase extraction material,followed
由于生物发光共振能量转移(BRET)技术极高的灵敏度及极低的内源背景,近些年来在检测及成像研究领域引起了广泛的关注。针对传统BRET体系中存在的缺点,我们发展了几种BRET体系用于蛋白酶的高灵敏检测。首先,利用人源化的Gaussia荧光素酶(hGluc)作为供体,增强型黄荧光蛋白(eYFP)作为受体,我们系统研究了溶液环境对BRET效率的影响,利用环境的影响我们发现一种增强型的缓冲溶液能极大提高检
碳点(CDs)作为一种新型碳纳米材料,具有毒性低、生物相容性好、荧光稳定性强、以及发射波长可调控等优点[1]。硼酸类荧光探针与含有1,2-二醇或1,3-二醇的生物分子在碱性水溶液中结合,得到五元或六元环酯,因此糖类的邻二醇结构可引起硼酸的荧光猝灭[2]。基于此原理,我们设计并合成了硼酸修饰的碳点(APBA-CDs),用于检测单糖分子。所合成材料的荧光性能测定结果显示,APBA-CDs具有良好的荧光
会议
表面等离子体耦合定向发射(Surface Plasmon Coupled Emission,SPCE)是指位于纳米金属近场作用范围内的激发态荧光团与金属表面等离子体的相互作用,从而引发高度定向性的偏振辐射,进而提高荧光收集效率的一种新型表面增强荧光技术.近年来,基于表面等离子体与多种调控手段结合的新技术得到了诸多研究者的关注.我们采用Au/Cr/Co/Cr作为实验基底,将脉冲磁场与SPCE相结合,
静电纺丝技术是一种制备非纺织纳米纤维最直接、最有效的手段之一,所得纳米纤维材料因具有比表面积大、孔隙率高、机械性能良好等优点而引起广泛关注[1].随着该技术的发展,在高分子聚合物基体的使用上,逐步从单一化走向多组分复合化,这样更有利于在纳米纤维上原位合成功能化的纳米颗粒和附载功能化的分子等[2,3].本研究中,我们在AgNO3/聚丙烯腈(PAN)体系中掺入琼脂(agar),制备成白色的AgNO3/
本文详细介绍了气泡静电纺制备纳米二氧化锆/聚乙烯醇纤维。纳米二氧化锆分散性好,具有良好的热化学稳定性,较高的强度和韧性。得到的纳米材料具有很高的热稳定性和空气过滤性能。
静电纺丝技术是目前最为常用的制备纳米纤维的技术,然而其产率较低无法满足产业化生产的需要.无针静电纺丝技术能够将纳米纤维的产率提高几十甚至上百倍[1].本研究中,我们利用圆盘无针静电纺丝设备制备出均匀的聚己内酯(PCL)/明胶复合纳米纤维.将PCL和猪皮明胶(质量比为1:1)溶解于三氟乙醇溶液中,搅拌均匀,其中一组滴加少量乙酸溶液.随后利用圆盘无针纺丝设备进行静电纺丝.实验结果表明,乙酸能够显著提高
氮掺杂碳纳米材料,例如氮掺杂碳纳米管(NCNTs)和氮掺杂石墨烯,因其良好的生物相容性及电催化活性,已被广泛用于生物传感器的研究[1,2].然而,氮掺杂碳纳米纤维在此领域的应用较少.在本文中,我们首先基于静电纺丝技术制备了一种新型自支撑氮掺杂碳纳米纤维(NCNFs),然后利用该材料构建了一种无酶过氧化氢传感器,用于检测过氧化氢.与普通碳纳米纤维(CNFs)相比,NCNFs 对过氧化氢具有良好的电化
为了实现高产量纳米纤维束的连续生产,本文利用自制多喷头静电纺-水浴集束装置制备了15喷静电纺纳米纤维束,系统地探索了连续稳定制备静电纺纳米纤维束的工艺参数,并研究了所纺纳米纤维束的结构与力学性能.结果表明,连续稳定制备静电纺纳米纤维束的最优工艺为电压28kV,纺丝距离6cm,纺丝流量1.5mL/h,纺丝速度620m/h;初纺PA6纳米纤维束的直径为90.08μm,纳米纤维直径为287.34nm,纳