【摘 要】
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细菌等微生物中的一部分在给人类带来帮助的同时,小部分的微生物也给人类造成了各种难题,尤其是医疗卫生领域深受其害,微生物在医疗植入体等材料表面上的粘附积聚为其后续的繁殖生长提供了可能。以往的抗菌模式是依靠某些无机金属离子的释放或者用抗生素直接杀死细菌,在稳定性和离子的安全性上得不到百分百的保证,研究者们也一直在开发新型抗菌材料的路上不断创新。手性现象在生活中很早就存在,细菌等微生物也被发现具有“手性
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细菌等微生物中的一部分在给人类带来帮助的同时,小部分的微生物也给人类造成了各种难题,尤其是医疗卫生领域深受其害,微生物在医疗植入体等材料表面上的粘附积聚为其后续的繁殖生长提供了可能。以往的抗菌模式是依靠某些无机金属离子的释放或者用抗生素直接杀死细菌,在稳定性和离子的安全性上得不到百分百的保证,研究者们也一直在开发新型抗菌材料的路上不断创新。手性现象在生活中很早就存在,细菌等微生物也被发现具有“手性识别”的能力,但是关于手性抗菌材料的研究报道还比较少,因此,提高在手性抗菌材料方面研发的投入度,对于抗菌材料领域的发展、减少不必要的微生物感染有重要意义。龙脑在自然界存在已久,很多植物中都含有这种成分或其衍生物,具有消炎、抗菌的作用,1-癸醇具有与龙脑相同的碳原子数,可以与龙脑形成线性对比。由于龙脑和1-癸醇小分子结构中缺乏能直接接枝到石英谐振器表面的基团,为了将它们固定在石英谐振器表面,选择结构简单又不会对后续反应有影响的对醛基苯甲酸小分子,通过一步简单的酯化反应先合成目标分子对醛基苯甲酸龙脑酯(FAB),进而将其固定在石英谐振器表面,通过1H-NMR、FT-IR及CD等一系列表征方法,证明目标产物合成成功。采用水接触角等能够测试表面性质的宏观或微观检验方法,证明小分子化合物在晶片表面的成功接枝。进一步地,将接枝好的晶片安装在石英晶体微天平上,比较不同晶体表面的抗粘附能力。主要研究结果如下:1.制备了 L-龙脑、D-龙脑和1-癸醇三种小分子的对醛基苯甲酸酯衍生物,并成功自组装接枝到巯基乙胺修饰的硅金晶圆表面。2.采用独特的培养池模块构建了石英微晶天平评价方法学,稳定系统参数。3.在现有条件下,评价结果表明细菌与两种手性龙脑分子表面的相互作用无明显差异,龙脑的双环结构与癸醇线性结构对细菌存在作用差异。
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